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BN纤维及BN-AIN复相陶瓷的研制

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
前言第10-13页
第一章 文献综述第13-39页
 1.1 氮化硼的晶体结构、性质和应用第13-17页
  1.1.1 氮化硼的结构第13-14页
  1.1.2 氮化硼的性能第14-15页
  1.1.3 氮化硼的用途第15-17页
 1.2 氮化硼粉末的合成第17-22页
 1.3 氮化硼纤维的制备第22-27页
  1.3.1 陶瓷纤维的制备方法第22-23页
  1.3.2 氮化硼纤维的制备方法第23-27页
 1.4 氮化硼陶瓷的制备第27-33页
  1.4.1 BN原料处理第27-29页
  1.4.2 BN基复相陶瓷的制备第29-33页
 1.5 氮化铝陶瓷第33-37页
  1.5.1 AlN陶瓷的结构、性质与应用第33-34页
  1.5.2 A1N粉末的制备方法第34-35页
  1.5.3 AlN陶瓷的烧结第35-36页
  1.5.4 影响A1N导热率的因素第36-37页
 1.6 BN-AlN复相陶瓷的制备第37-38页
 1.7 本论文的目的与任务第38-39页
第二章 实验过程与性能测试第39-46页
 2.1 氮化硼(BN)粉末的合成第39-40页
  2.1.1 实验原料第39页
  2.1.2 BN粉末的合成工艺第39-40页
 2.2 氮化硼(BN)纤维的制备第40-41页
  2.2.1 实验原料.第40页
  2.2.2 BN纤维的制备工艺第40-41页
 2.3 BN-AlN基复相陶瓷的制备第41-43页
  2.3.1 实验原料第41-42页
  2.3.2 实验配方第42-43页
  2.3.3 BN-AlN复相陶瓷的制备工艺第43页
 2.4 性能测试与表征第43-46页
  2.4.1 化学分析第43-44页
  2.4.2 热分析第44页
  2.4.3 红外吸收光谱(IR)分析第44页
  2.4.4 X射线衍射物相分析第44页
  2.4.5 显微结构观察第44页
  2.4.6 BN-AlN复相陶瓷的烧结性能测定第44页
  2.4.7 BN-AlN复相陶瓷的抗弯强度的测定第44-46页
第三章 氮化硼粉末的合成第46-49页
 3.1 BN粉末的性能表征第46-48页
  3.1.1 BN粉末氮含量第46-47页
  3.1.2 BN粉末X射线衍射分析第47页
  3.1.3 BN粉末显微结构观察第47-48页
 3.2 合成工艺的优点第48-49页
第四章 氮化硼纤维的研制第49-73页
 4.1 湿化学法合成先驱体工艺参数的确定第49-51页
  4.1.1 三聚氰胺与硼酸的配比的确定第49-50页
  4.1.2 浓度的确定第50-51页
 4.2 湿化学法合成先驱体反应的分析与讨论第51-59页
  4.2.1 热分析第51-53页
  4.2.2 红外吸收光谱(IR)分析第53-55页
  4.2.3 推测先驱体分子结构式第55-56页
  4.2.4 先驱体的显微结构观察第56-58页
  4.2.5 先驱体的X射线衍射分析第58-59页
 4.3 先驱体法制备BN纤维机理的初步研究第59-65页
  4.3.1 红外吸收光谱(IR)分析第59-64页
  4.3.2 先驱体的氮含量第64-65页
 4.4 先驱体法制备氮化硼纤维工艺的研究第65-69页
  4.4.1 合成温度的确定第65-66页
  4.4.2 保温时间的确定第66-67页
  4.4.3 氮气流量的确定第67-68页
  4.4.4 压力的确定第68-69页
 4.5 BN纤维的性能表征第69-73页
  4.5.1 BN纤维X射线衍射分析第69-71页
  4.5.2 BN纤维的显微结构观察第71-73页
第五章 BN-AlN复相陶瓷的制备第73-86页
 5.1 BN原料的处理第73-75页
 5.2 BN-AlN复相陶瓷的热压制备第75-86页
  5.2.1 不同添加剂对BN-AlN复相陶瓷性能的影响第76-79页
  5.2.2 添加剂加入量的变化对BN-AlN复相陶瓷性能的影响第79-81页
  5.2.3 不同添加剂对BN-AlN复相陶瓷相组成的影响第81-84页
  5.2.4 BN-AlN复相陶瓷的显微结构观察第84-86页
第六章 结论第86-88页
参考文献第88-93页
致谢第93页

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