无机盐前驱体陶瓷膜的制备及其改性研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1.绪论 | 第10-16页 |
1.1 无机膜的研究现状及发展趋势 | 第10-11页 |
1.2 无机膜的应用与前景 | 第11-12页 |
1.3 无机膜的特点及分类 | 第12-13页 |
1.3.1 无机膜的特点 | 第12-13页 |
1.3.2 无机膜的分类 | 第13页 |
1.4 无机膜的制备方法 | 第13-15页 |
1.4.1 溶胶-凝胶法 | 第13-14页 |
1.4.2 固态粒子烧结法 | 第14页 |
1.4.3 阳极氧化法 | 第14页 |
1.4.4 辐射-腐蚀法 | 第14页 |
1.4.5 化学气相沉积法 | 第14-15页 |
1.5 研究内容 | 第15-16页 |
2.实验方法和材料 | 第16-24页 |
2.1 实验药品及实验仪器 | 第16-17页 |
2.1.1 实验药品 | 第16页 |
2.1.2 实验主要仪器 | 第16-17页 |
2.2 表征方法 | 第17-24页 |
2.2.1 溶胶粘度的测定 | 第17-18页 |
2.2.2 固含量的测定 | 第18页 |
2.2.3 胶凝时间 | 第18页 |
2.2.4 热重分析 | 第18-19页 |
2.2.5 X射线衍射分析 | 第19-20页 |
2.2.6 红外光谱分析 | 第20页 |
2.2.7 比表面积和孔结构分析 | 第20-22页 |
2.2.8 扫描电镜分析 | 第22页 |
2.2.9 激光粒度分析 | 第22-24页 |
3.溶胶-凝胶法制备氧化锆薄膜 | 第24-38页 |
3.1 实验 | 第24-31页 |
3.1.1 单因素实验 | 第24-29页 |
3.1.2 正交试验 | 第29-31页 |
3.2 结果与讨论 | 第31-38页 |
3.2.1 干燥过程对干凝胶膜的影响 | 第31-32页 |
3.2.2 烧结制度的确定 | 第32-33页 |
3.2.3 氧化锆薄膜的热重分析 | 第33页 |
3.2.4 氧化锆薄膜的红外分析 | 第33-34页 |
3.2.5 氧化锆薄膜的X射线衍射分析 | 第34-35页 |
3.2.6 氧化锆薄膜的扫描电镜分析 | 第35页 |
3.2.7 氧化锆薄膜的比表面积及孔结构分析 | 第35-36页 |
3.2.8 氧化锆薄膜的激光粒度分析 | 第36-38页 |
4.Al_2O_3-ZrO_2复合膜的制备与表征 | 第38-46页 |
4.1 实验 | 第38-39页 |
4.1.1 氧化铝溶胶的制备 | 第38页 |
4.1.2 氧化锆溶胶的制备 | 第38页 |
4.1.3 氧化铝-氧化锆复合溶胶的制备 | 第38页 |
4.1.4 干燥制度和烧结制度的确定 | 第38-39页 |
4.2 结果与讨论 | 第39-46页 |
4.2.1 考察化学组成对复合溶胶性能的影响 | 第39页 |
4.2.2 考察反应温度和时间对溶胶性能的影响 | 第39-40页 |
4.2.3 考察DMF添加量对溶胶性能的影响 | 第40-41页 |
4.2.4 复合薄膜的热重分析 | 第41页 |
4.2.5 复合膜的IR分析 | 第41-42页 |
4.2.6 复合膜XRD分析 | 第42-43页 |
4.2.7 复合膜的表面形貌分析 | 第43-44页 |
4.2.8 复合膜的比表面积和孔结构分析 | 第44-45页 |
4.2.9 复合膜的粒度分析 | 第45-46页 |
5.结论与展望 | 第46-48页 |
5.1 结论 | 第46-47页 |
5.2 展望 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-54页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第54-56页 |
致谢 | 第56页 |