摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 铝的生产工艺 | 第12-15页 |
1.2.1 电解铝工艺原理 | 第12-13页 |
1.2.2 电解设备 | 第13-14页 |
1.2.3 电解铝技术的发展 | 第14-15页 |
1.3 铝电解用惰性阳极国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.3.1 氧化物陶瓷 | 第15-16页 |
1.3.2 金属或合金 | 第16-17页 |
1.3.3 金属陶瓷 | 第17-18页 |
1.4 铁酸镍陶瓷基的制备方法 | 第18-19页 |
1.5 研究的内容及目标 | 第19-21页 |
2 NiFe_2O_4陶瓷基惰性阳极的制备及表征 | 第21-31页 |
2.1 实验试剂及设备 | 第21页 |
2.2 NiFe_2O_4陶瓷基体的制备 | 第21-23页 |
2.2.1 配料 | 第22页 |
2.2.2 混料 | 第22页 |
2.2.3 干燥 | 第22页 |
2.2.4 粒度分级 | 第22-23页 |
2.2.5 预烧结 | 第23页 |
2.3 TiN掺杂NiFe_2O_4惰性阳极的制备 | 第23-25页 |
2.3.1 混料 | 第23-24页 |
2.3.2 成型 | 第24页 |
2.3.3 烧结 | 第24-25页 |
2.4 表征方法 | 第25-31页 |
2.4.1 TG-DSC热分析 | 第25-26页 |
2.4.2 收缩率分析 | 第26页 |
2.4.3 密度与气孔率的测定 | 第26-27页 |
2.4.4 抗弯强度的测试 | 第27-28页 |
2.4.5 抗热震性的测试 | 第28页 |
2.4.6 导电性的测试 | 第28-29页 |
2.4.7 XRD衍射分析 | 第29-30页 |
2.4.8 SEM扫描电镜分析 | 第30-31页 |
3 Fe_2O_3-NiO-TiN体系的热力学研究 | 第31-41页 |
3.1 前言 | 第31-32页 |
3.2 Fe_2O_3-NiO体系的热力学 | 第32-34页 |
3.3 Fe_2O_3-NiO-TiN体系的热力学 | 第34-39页 |
3.3.1 空气气氛煅烧热力学 | 第34-36页 |
3.3.2 N_2气氛煅烧热力学 | 第36-37页 |
3.3.3 Ar气氛煅烧热力学 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
4 NiFe_2O_4/TiN陶瓷基材料制备与结构性能的研究 | 第41-61页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 烧结气氛的影响 | 第41-48页 |
4.2.1 烧结气氛对试样物相和显微结构的影响 | 第42-46页 |
4.2.2 烧结气氛对试样气孔率及收缩率的影响 | 第46页 |
4.2.3 烧结气氛对试样抗弯强度的影响 | 第46-47页 |
4.2.4 烧结气氛对试样抗热震性的影响 | 第47页 |
4.2.5 烧结气氛对试样电导率的影响 | 第47-48页 |
4.3 烧结时间的影响 | 第48-51页 |
4.3.1 烧结时间对试样气孔率及收缩率的影响 | 第49页 |
4.3.2 烧结时间对试样抗弯强度的影响 | 第49-50页 |
4.3.3 烧结时间对试样抗热震性的影响 | 第50-51页 |
4.3.4 烧结时间对试样电导率的影响 | 第51页 |
4.4 烧结温度的影响 | 第51-54页 |
4.4.1 烧结温度对试样气孔率及收缩率的影响 | 第52-53页 |
4.4.2 烧结温度对试样抗弯强度的影响 | 第53页 |
4.4.3 烧结温度对试样抗热震性的影响 | 第53-54页 |
4.4.4 烧结温度对试样电导率的影响 | 第54页 |
4.5 TiN添加量的影响 | 第54-58页 |
4.5.1 添加量对试样气孔率及收缩率的影响 | 第56页 |
4.5.2 添加量对试样抗弯强度的影响 | 第56-57页 |
4.5.3 添加量对试样抗热震性的影响 | 第57-58页 |
4.5.4 添加量对试样电导率的影响 | 第58页 |
4.6 本章小结 | 第58-61页 |
5 TiN-Fe_2O_3-NiO体系的初期烧结行为研究 | 第61-71页 |
5.1 引言 | 第61-62页 |
5.2 Fe_2O_3-NiO体系的初期烧结行为动力学 | 第62-64页 |
5.3 Fe_2O_3-NiO-TiN体系的初期烧结动力学 | 第64-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-71页 |
6 结论 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
附录 研究生期间研究成果 | 第78页 |