摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 引言 | 第9-12页 |
第二章 国内外的研究进展和现状 | 第12-45页 |
·国内外快速无模成型方法在陶瓷领域的应用现状 | 第12-18页 |
·快速无模成型的特点 | 第12-15页 |
·LOM制造工艺在先进陶瓷领域的应用 | 第15-18页 |
·国内外流延技术在陶瓷领域的应用 | 第18-21页 |
·水基流延工艺的研究进展 | 第21-45页 |
·水基流延工艺中的几个理论问题 | 第22-36页 |
·影响水基流延工艺的因素及其改进方法 | 第36-40页 |
·流延工艺的因素及其改进方法 | 第40-45页 |
第三章 研究内容和方法 | 第45-49页 |
第四章 Al_2O_3水基流延浆料的制备与性能研究 | 第49-82页 |
·流延工艺的确定 | 第49-55页 |
·流延工艺参数的确定 | 第49页 |
·粘结剂的选择 | 第49-52页 |
·粉体的选择 | 第52-55页 |
·实验过程 | 第55-57页 |
·氧化铝流延浆料的配制 | 第55-56页 |
·性能测试 | 第56-57页 |
·结果与讨论 | 第57-80页 |
·影响陶瓷浆料流变学性能的重要因素 | 第57-70页 |
·乳胶体系水基流延浆料的流变学描述模型 | 第70-78页 |
·适合水基流延的陶瓷浆料的最佳配比范围 | 第78-80页 |
·小结 | 第80-82页 |
第五章 乳胶体系水基流延浆料干燥及成膜研究 | 第82-109页 |
·乳胶体系浆料干燥过程分析 | 第82-93页 |
·流延浆料干燥过程描述 | 第82-83页 |
·实验过程 | 第83-85页 |
·实验结果及分析 | 第85-89页 |
·乳胶体系氧化铝浆料干燥动力学分析 | 第89-93页 |
·乳胶体系水基流延浆料成膜机理 | 第93-108页 |
·浆料固化成膜过程中变形与开裂的原因 | 第93-96页 |
·乳胶成膜机理研究 | 第96-106页 |
·乳胶体系陶瓷浆料成膜研究 | 第106-108页 |
·小结 | 第108-109页 |
第六章 乳胶体系水基流延片的制备与烧结研究 | 第109-125页 |
·实验过程 | 第109-110页 |
·氧化铝水基流延片的制备与性能 | 第110-120页 |
·乳胶体系水基流延浆料的制备与除泡 | 第110-111页 |
·乳胶体系氧化铝流延素片的微观结构 | 第111-115页 |
·乳胶体系氧化铝流延片的物理性能 | 第115-120页 |
·氧化铝流延片的烧结与性能 | 第120-124页 |
·流延片烧结工艺的确定 | 第120-122页 |
·烧结流延片的性能与微观结构 | 第122-124页 |
·小结 | 第124-125页 |
第七章 乳胶体系流延片叠层制备陶瓷材料研究 | 第125-141页 |
·概述 | 第125-126页 |
·乳胶的压敏胶粘特性研究 | 第126-130页 |
·压敏胶粘特性概述 | 第126-127页 |
·实验过程 | 第127-128页 |
·实验结果与分析 | 第128-130页 |
·乳胶体系水基流延片叠层制备Al_2O_3陶瓷研究 | 第130-136页 |
·Al_2O_3叠层坯体的制备与性能 | 第130-134页 |
·Al_2O_3叠层坯体的烧结与性能 | 第134-136页 |
·叠层方法制备陶瓷薄壁管的初步研究 | 第136-139页 |
·氧化铝薄壁管的制备 | 第137-138页 |
·氧化铝薄壁管的烧结 | 第138-139页 |
·叠层方法制备陶瓷的一些应用 | 第139-140页 |
·小结 | 第140-141页 |
第八章 乳胶体系水基流延工艺的一些探索 | 第141-147页 |
·乳胶体系水基流延工艺的特点 | 第141页 |
·乳胶体系水基流延制备SiC陶瓷片探索 | 第141-143页 |
·水基流延用乳胶粘结剂的探索 | 第143-146页 |
·乳胶+PVA复合粘结剂体系 | 第143-144页 |
·乳胶+海藻酸钠复合粘结剂体系 | 第144-145页 |
·乳胶粘结剂压敏胶粘特性的改进 | 第145-146页 |
·小结 | 第146-147页 |
第九章 结论 | 第147-150页 |
参考文献 | 第150-160页 |
致谢 | 第160-161页 |
简历、攻读博士期间的研究成果及发表的学术论文 | 第161-163页 |