固相反应法制备ZrW2O8的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-33页 |
·课题背景 | 第11页 |
·负热膨胀材料 | 第11-17页 |
·热膨胀 | 第11-12页 |
·热膨胀的本质 | 第12-13页 |
·桥原子的低能横向热振动模型 | 第13-14页 |
·刚性多面体的旋转耦合模型 | 第14-15页 |
·相变 | 第15-16页 |
·阳离子迁移 | 第16页 |
·固体内压转变 | 第16-17页 |
·相界面弯曲 | 第17页 |
·负热膨胀材料系列 | 第17-18页 |
·ZrW_2O_8 的性质 | 第18-21页 |
·ZrW_2O_8 的制备方法 | 第21-24页 |
·固相法 | 第21页 |
·溶胶-凝胶法 | 第21-22页 |
·水热法 | 第22页 |
·共沉淀法 | 第22页 |
·微波合成法 | 第22页 |
·燃烧法 | 第22-23页 |
·激光烧结法 | 第23页 |
·喷雾干燥法 | 第23页 |
·磁控溅射法制备ZrW_2O_8 薄膜 | 第23-24页 |
·固相法制备ZrW_2O_8 研究现状 | 第24-25页 |
·ZrW_2O_8 的应用 | 第25-29页 |
·水泥/ZrW_2O_8 复合材料 | 第26页 |
·Z102/ZrW_2O_8 复合材料 | 第26-27页 |
·Cu/ZrW_2O_8 复合材料 | 第27-28页 |
·Al/ZrW_2O_8 复合材料 | 第28页 |
·TiNi/ZrW_2O_8 复合材料 | 第28-29页 |
·负热膨胀ZrW_2O_8 改性环氧树脂 | 第29页 |
·固相反应 | 第29-32页 |
·反应机理 | 第30-31页 |
·固相反应的驱动力 | 第31-32页 |
·本课题主要研究内容 | 第32-33页 |
第2章 试验原料和试验方法 | 第33-40页 |
·试验原料及其处理 | 第33-37页 |
·试验原料的物相分析 | 第33-35页 |
·试验原料的形貌分析 | 第35-37页 |
·反应条件的确定 | 第37页 |
·试验过程 | 第37-40页 |
·试样块的压制 | 第37-38页 |
·不同球磨时间和保温温度的研究 | 第38页 |
·不同保温时间的研究 | 第38页 |
·不同冷却方式的研究 | 第38-39页 |
·高纯ZrW_2O_8 的制备 | 第39-40页 |
第3章 球磨时间对ZrW_2O_8制备的影响 | 第40-51页 |
·引言 | 第40页 |
·不同原料粉于各温度所得试样的物相分析 | 第40-44页 |
·球磨时间对试样中物相的影响 | 第44-46页 |
·球磨时间对试样中ZrW_2O_8 含量的影响 | 第46-48页 |
·试样的形貌分析 | 第48-49页 |
·球磨时间的影响机理的分析 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第4章 ZrW_2O_8制备工艺参数的优化 | 第51-65页 |
·引言 | 第51页 |
·保温温度的优化 | 第51-56页 |
·保温温度对试样块形状的影响 | 第51页 |
·保温温度对试样中物相的影响 | 第51-55页 |
·保温温度对试样中ZrW_2O_8 含量的影响 | 第55-56页 |
·保温时间的优化 | 第56-59页 |
·不同保温时间所得试样的物相分析 | 第56-57页 |
·保温时间对试样中物相的影响 | 第57-58页 |
·保温时间对试样中ZrW_2O_8含量的影响 | 第58-59页 |
·冷却方式的研究 | 第59-62页 |
·不同冷却方式所得试样的物相分析 | 第59-60页 |
·冷却方式对试样中物相的影响 | 第60-61页 |
·不同冷却方式对试样形貌的影响 | 第61-62页 |
·高纯ZrW_2O_8 的制备 | 第62-63页 |
·本工作的优势 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |