摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 文献综述 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 高铝硅酸盐平板玻璃简介 | 第11-12页 |
1.3 化学强化的定义、机理和分类 | 第12-14页 |
1.3.1 化学强化的定义和机理 | 第12-13页 |
1.3.2 低温型化学强化 | 第13-14页 |
1.3.3 高温型化学强化 | 第14页 |
1.4 影响化学强化的因素 | 第14-16页 |
1.4.1 玻璃成分 | 第14-15页 |
1.4.2 化学强化温度 | 第15页 |
1.4.3 化学强化时间 | 第15-16页 |
1.4.4 熔盐 | 第16页 |
1.5 化学强化玻璃的结构 | 第16-20页 |
1.5.1 研究玻璃结构的必要性 | 第16-17页 |
1.5.2 铝硅酸盐玻璃结构基础 | 第17-20页 |
1.6 国内外化学强化的研究历史和现状 | 第20-22页 |
1.6.1 国内外研究历史 | 第20页 |
1.6.2 国内外研究现状 | 第20-22页 |
1.7 本课题的研究内容及意义 | 第22-25页 |
第二章 样品制备及表征方法 | 第25-31页 |
2.1 样品制备 | 第25-27页 |
2.1.1 实验用样品玻璃的组成 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器及设备 | 第25-26页 |
2.1.3 样品制备 | 第26-27页 |
2.2 表征方法 | 第27-31页 |
2.2.1 差热分析 | 第27页 |
2.2.2 表面应力及应力层深度 | 第27-28页 |
2.2.3 显微硬度 | 第28页 |
2.2.4 激光共聚焦显微拉曼光谱 | 第28-29页 |
2.2.5 X射线光电子能谱 | 第29页 |
2.2.6 X射线能谱 | 第29页 |
2.2.7 吸收/透过光谱 | 第29-31页 |
第三章 化学强化对玻璃性能的影响 | 第31-51页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 三种玻璃化学强化能力的比较 | 第32-36页 |
3.3 化学强化对玻璃表面应力层深度的影响 | 第36-39页 |
3.3.1 化学强化时间和温度对表面应力层深度的影响 | 第36-37页 |
3.3.2 应力层深度和化学强化条件之间的关系拟合 | 第37-39页 |
3.4 化学强化对玻璃表面应力的影响 | 第39-41页 |
3.4.1 化学强化时间和温度对表面应力的影响 | 第39-40页 |
3.4.2 表面应力和化学强化条件之间的关系拟合 | 第40-41页 |
3.5 化学强化对玻璃显微硬度的影响 | 第41-44页 |
3.5.1 化学强化时间和温度对显微硬度的影响 | 第42页 |
3.5.2 显微硬度和化学强化条件之间的关系拟合 | 第42-44页 |
3.6 表面应力和表面应力层深度对显微硬度影响的分析 | 第44-48页 |
3.6.1 保温时间对表面应力、应力层深度和显徽硬度的影响 | 第44-45页 |
3.6.2 压应力对显微硬度计作用力的计算 | 第45-47页 |
3.6.3 表面压应力对显微硬度影响的分析 | 第47页 |
3.6.4 表面应力层深度对显微硬度影响的分析 | 第47-48页 |
3.7 化学强化对玻璃透光率的影响 | 第48-49页 |
3.8 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 玻璃活化能及自扩散系数计算 | 第51-59页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 玻璃有效互扩散系数的计算 | 第51-55页 |
4.2.1 离子扩散深度的测量 | 第51-54页 |
4.2.2 玻璃有效扩散系数的计算 | 第54-55页 |
4.3 玻璃活化能的计算 | 第55-57页 |
4.3.1 Arrhenius方程法 | 第56-57页 |
4.3.2 传统系数法 | 第57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 化学强化对强化玻璃结构的影响 | 第59-65页 |
5.1 引言 | 第59-60页 |
5.2 化学强化对玻璃结构的影响 | 第60-63页 |
5.2.1 交换深度对玻璃结构的影响 | 第60-62页 |
5.2.2 化学强化温度对玻璃结构的影响 | 第62页 |
5.2.3 化学强化时间对玻璃结构的影响 | 第62-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-65页 |
第六章 研究总结与展望 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65-66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
个人简介 | 第75-77页 |
攻读学位期间发表的论文与取得的其他研究成果 | 第77页 |