金属陶瓷电极的性能及可靠性的实验研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 除尘技术 | 第11-15页 |
1.2.1 电除尘器 | 第11-12页 |
1.2.2 湿式电除尘器 | 第12页 |
1.2.3 常用除尘器电晕线和极板材料 | 第12-14页 |
1.2.4 除尘技术的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.5 除尘技术的发展趋势 | 第15页 |
1.3 金属陶瓷 | 第15-19页 |
1.3.1 金属陶瓷分类 | 第16页 |
1.3.2 金属陶瓷的制备 | 第16-18页 |
1.3.3 金属陶瓷的研究现状 | 第18页 |
1.3.4 金属陶瓷的发展趋势 | 第18-19页 |
1.4 本文研究内容 | 第19-20页 |
第2章 金属陶瓷电极的理论研究 | 第20-24页 |
2.1 电除尘器电极 | 第20页 |
2.2 金属陶瓷材料 | 第20-22页 |
2.2.1 陶瓷材料 | 第20-22页 |
2.2.2 金属陶瓷 | 第22页 |
2.3 金属陶瓷制备原则 | 第22-24页 |
第3章 金属陶瓷选料及制备实验研究 | 第24-30页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 实验原料的选择 | 第24-25页 |
3.3 实验原料及设备 | 第25-27页 |
3.4 金属陶瓷制备工艺 | 第27-30页 |
3.4.1 干燥与制粒 | 第27-28页 |
3.4.2 烧结 | 第28页 |
3.4.3 烧结温度及保持温度的确定 | 第28页 |
3.4.4 实验制样步骤 | 第28-30页 |
第4章 金属陶瓷的性能检测 | 第30-49页 |
4.1 泡沫金属负载混合物料的特性 | 第31-32页 |
4.2 加压制备金属陶瓷和所购买金属陶瓷 | 第32-49页 |
4.2.1 硬度 | 第32-33页 |
4.2.2 电阻 | 第33-34页 |
4.2.3 气孔率 | 第34-37页 |
4.2.4 板电流密度 | 第37-41页 |
4.2.5 耐高温氧化性 | 第41-42页 |
4.2.6 X射线衍射分析 | 第42-44页 |
4.2.7 扫描电镜分析 | 第44-47页 |
4.2.8 金相显微镜分析 | 第47-49页 |
第5章 极板材料的对比 | 第49-52页 |
5.1 常用材料属性参数 | 第49-51页 |
5.2 金属陶瓷与传统材料对比 | 第51-52页 |
第6章 结论 | 第52-54页 |
6.1 本文主要结论 | 第52-53页 |
6.2 实验不足及展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |