首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--金属-非金属复合材料论文

多孔陶瓷-Cu复合材料制备工艺研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-26页
   ·引言第11页
   ·多孔陶瓷基-金属复合材料第11-21页
     ·多孔陶瓷概述第11-12页
     ·多孔陶瓷的分类第12-13页
     ·多孔陶瓷的制备方法第13-14页
     ·添加造孔剂工艺第14-15页
     ·有机泡沫浸渍法第15-18页
     ·发泡工艺第18页
     ·溶胶-凝胶工艺第18页
     ·冰冻干燥法第18-19页
     ·其他方法第19-21页
   ·多孔陶瓷的应用第21-23页
     ·催化剂载体第21-22页
     ·过滤和分离第22页
     ·吸音材料第22页
     ·隔热材料第22页
     ·生物工程材料第22-23页
   ·多孔陶瓷发展前景展望第23页
   ·陶瓷基金属熔融浸渗法(熔渗)第23-24页
     ·熔融浸渗法的概念第23页
     ·熔融浸渗法的两种常用工艺第23-24页
   ·金属熔渗后样品显微组织和成分分析第24页
   ·本课题的来源,目的和内容第24-26页
     ·本课题来源及本实验目的第24-25页
     ·本课题的研究内容第25页
     ·课题研究的创新点第25页
     ·本课题研究的意义第25-26页
2 实验原料、方法及设备第26-47页
   ·实验技术路线第26-28页
   ·实验原料第28-31页
     ·陶瓷粉料第28-29页
     ·分散剂,溶剂第29页
     ·堇青石的配制第29页
     ·硅灰石、沸石、堇青石的成分组成第29-30页
     ·泡沫的选用第30-31页
   ·多孔陶瓷成分设计第31-36页
     ·粗粒 Al_2O_3+硅灰石系列多孔陶瓷成分设计方案第31-33页
     ·N-Al_2O_3+硅灰石系列多孔陶瓷的成分设计第33-34页
     ·N-Al_2O_3+堇青石系列多孔陶瓷的成分设计第34-35页
     ·多孔陶瓷其他成分设计方案第35-36页
   ·实验设备第36-37页
     ·混料设备第36-37页
     ·多孔陶瓷烧结和熔渗铜设备第37页
     ·检测设备第37页
   ·有机泡沫浸渍法制备多孔陶瓷工艺过程第37-39页
     ·配料第37页
     ·纳米 α-Al_2O_3的分散第37-38页
     ·混料、挂浆第38页
     ·陶瓷坯体排塑工艺第38-39页
     ·多孔陶瓷烧结工艺第39页
   ·多孔陶瓷熔渗铜的实验过程第39-46页
     ·计算多孔陶瓷气孔率及需铜量第39-41页
     ·多孔陶瓷熔渗铜的工艺过程第41-42页
     ·多孔陶瓷熔渗铜的工艺参数第42-46页
   ·组织性能分析第46-47页
     ·多孔陶瓷宏观形貌观察第46页
     ·显微组织观察第46-47页
3 实验结果与分析第47-71页
   ·粗粒 Al_2O_3+硅灰石系列多孔陶瓷样品烧结后现象第47-49页
     ·宏观现象第47-48页
     ·多孔陶瓷样品A08中气孔形貌第48-49页
   ·N-Al_2O_3+硅灰石系列样品烧结后现象第49-54页
     ·N-Al_2O_3+硅灰石系列样品烧结后宏观现象第49-50页
     ·B07样品气孔形貌第50-51页
     ·多孔陶瓷骨架形貌第51-52页
     ·多孔陶瓷断口微观组织第52-53页
     ·B07能谱分析第53-54页
     ·样品失重率的计算第54页
   ·N-Al_2O_3堇青石系列样品烧结后现象第54-57页
     ·样品烧结后宏观现象第54-55页
     ·样品C5的气孔形貌第55-56页
     ·样品C5的微观组织第56-57页
   ·其他成分设计方案制备多孔陶瓷样品的烧结后宏观现象第57-58页
     ·N-Al_2O_3与细小的M-Al_2O_3混合的成分方案样品烧结后宏观现象第57页
     ·采用 E-Al_2O_3添加堇青石成分方案制备多孔陶瓷烧结后的宏观现象第57-58页
   ·泡沫的选择、混料及挂浆工艺对陶瓷外观的影响第58-62页
     ·泡沫规格的影响第58页
     ·预处理对泡沫及样品挂浆的影响第58-59页
     ·分散剂浓度对混料、挂浆的影响第59-60页
     ·混料过程的影响第60-61页
     ·挂浆工艺对多孔陶瓷样品的影响第61-62页
   ·烧结工艺对多孔陶瓷瓷化效果的影响第62-64页
   ·多孔陶瓷熔渗铜实验结果分析第64-71页
     ·多孔陶瓷样品摆放的方式对熔渗铜过程的影响第64-65页
     ·熔渗温度对熔渗铜的影响第65-68页
     ·多孔陶瓷熔渗铜样品分析第68-70页
     ·R4样品能谱分析第70-71页
4 结论第71-73页
参考文献第73-77页
在学研究成果第77-78页
致谢第78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:多巴胺D4受体基因启动子区多态性研究以及与慢性抽动障碍的关联研究
下一篇:论中学英语阅读教学中多媒体的应用