摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-35页 |
·引言 | 第9-10页 |
·氧化铍 | 第10-14页 |
·氧化铍陶瓷的基本结构 | 第10页 |
·氧化铍陶瓷的性能与应用 | 第10-14页 |
·陶瓷成型方法 | 第14-25页 |
·传统成型方法 | 第14-21页 |
·新型成型方法 | 第21-25页 |
·陶瓷悬浮液的稳定机制及稳定理论 | 第25-33页 |
·悬浮液的稳定理论 | 第25-32页 |
·悬浮液的流变学理论 | 第32-33页 |
·本研究的意义与主要内容 | 第33-35页 |
第二章 实验材料与方法 | 第35-40页 |
·原材料 | 第35-36页 |
·实验方法 | 第36-37页 |
·粉体煅烧处理 | 第36-37页 |
·纯凝胶制备 | 第37页 |
·悬浮液制备 | 第37页 |
·坯体制备 | 第37页 |
·性能表征与测试 | 第37-40页 |
·粉体表征与测试 | 第37页 |
·粉体烧结活性 | 第37-38页 |
·相对密度 | 第38页 |
·凝胶反应过程 | 第38页 |
·凝胶强度 | 第38页 |
·凝胶透射比 | 第38页 |
·pH值 | 第38页 |
·Zeta电位测试 | 第38-39页 |
·粘度和流变性能 | 第39-40页 |
第三章 氧化铍粉体的煅烧处理与悬浮液的制备 | 第40-56页 |
·引言 | 第40页 |
·粉体的煅烧处理 | 第40-46页 |
·煅烧对粉体形貌和粒度的影响 | 第40-42页 |
·煅烧对粉体比表面积的影响 | 第42-43页 |
·煅烧对粉体烧结活性的影响 | 第43-44页 |
·煅烧对BeO悬浮液粘度的影响 | 第44-46页 |
·分散剂的选择 | 第46-47页 |
·BeO悬浮液的制备 | 第47-53页 |
·BeO的Zeta电位 | 第47-48页 |
·分散剂加入量对悬浮液粘度的影响 | 第48-50页 |
·pH值对悬浮液粘度的影响 | 第50-52页 |
·固相体积分数对悬浮液粘度的影响 | 第52-53页 |
·BeO悬浮液的流变性能 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第四章 丙烯酰胺与N,N’-亚甲基双丙烯酰胺的凝胶反应 | 第56-72页 |
·引言 | 第56页 |
·AM/MBAM的凝胶反应机理 | 第56-59页 |
·AM/MBAM在水溶液中的自由基聚合 | 第59-71页 |
·单体浓度的影响 | 第59-62页 |
·AM/MBAM比例的影响 | 第62-65页 |
·催化剂加入量的影响 | 第65-68页 |
·引发剂加入量的影响 | 第68-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第五章 凝胶注模BeO陶瓷坯体的制备 | 第72-78页 |
·悬浮液中的凝胶反应 | 第72-74页 |
·坯体的抗弯强度 | 第74-76页 |
·坯体的显微结构分析 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第六章 结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
硕士期间发表的论文 | 第84页 |