摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 地质聚合物简介 | 第12-18页 |
1.2.1 地质聚合物的概念 | 第12页 |
1.2.2 地质聚合物的结构 | 第12-13页 |
1.2.3 地质聚合物的制备及反应机理 | 第13-14页 |
1.2.4 地质聚合物国内外现状 | 第14-16页 |
1.2.5 地质聚合物的性能 | 第16-17页 |
1.2.6 地质聚合物的应用 | 第17-18页 |
1.3 地质聚合物陶瓷化 | 第18-20页 |
1.3.1 地质聚合物陶瓷化产物的种类与特性 | 第18-19页 |
1.3.2 地质聚合物陶瓷化机制 | 第19-20页 |
1.4 地质聚合物复合材料的研究进展 | 第20-21页 |
1.5 熔盐法 | 第21-23页 |
1.5.1 熔盐法优点 | 第22页 |
1.5.2 熔盐的选择原则 | 第22页 |
1.5.3 熔盐法制备陶瓷材料现状 | 第22-23页 |
1.6 研究目的、意义和内容 | 第23-25页 |
1.6.1 选题的目的和意义 | 第23-24页 |
1.6.2 研究内容 | 第24-25页 |
第二章 原材料与试验方法 | 第25-35页 |
2.1 原材料 | 第25-27页 |
2.2 材料的设计及制备 | 第27-30页 |
2.2.1 钾基地质聚合物的制备 | 第27-28页 |
2.2.2 KGP的组织结构和显微形貌分析 | 第28-30页 |
2.3 KGP复合材料的设计和制备 | 第30-32页 |
2.3.1 KGP复合材料的制备 | 第30-31页 |
2.3.2 KGP浆料流变学行为 | 第31-32页 |
2.3.3 KGP及其复合材料的高温处理 | 第32页 |
2.4 力学性能测定 | 第32-33页 |
2.4.1 收缩率 | 第32-33页 |
2.4.2 抗压强度 | 第33页 |
2.5 KGP陶瓷及其复合材料的高温性能 | 第33-34页 |
2.5.1 热膨胀系数(DIL) | 第33页 |
2.5.2 导热系数 | 第33-34页 |
2.6 材料组织结构分析 | 第34-35页 |
2.6.1 密度 | 第34页 |
2.6.2 物相分析(XRD) | 第34页 |
2.6.3 微观形貌分析(SEM) | 第34-35页 |
第三章 钾基地质聚合物在熔盐法高温热处理下的陶瓷化 | 第35-58页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 熔盐法热处理制备KGP粉体材料 | 第35-44页 |
3.2.1 KGP粉体 | 第35-36页 |
3.2.2 熔盐法热处理对KGP粉体组织结构的影响 | 第36-41页 |
3.2.3 熔盐法热处理对KGP粉体显微形貌的影响 | 第41-44页 |
3.3 熔盐法热处理KGP块体材料 | 第44-50页 |
3.3.1 KGP块体 | 第44页 |
3.3.2 热处理对块体KGP显微形貌的影响 | 第44-48页 |
3.3.3 热处理对KGP块体的密度的影响 | 第48-50页 |
3.4 熔盐法热处理对KGP块体的收缩率的影响 | 第50-52页 |
3.5 熔盐法对KGP抗压强度的影响 | 第52-54页 |
3.6 熔盐法热处理对KGP导热系数的影响 | 第54-56页 |
3.7 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 莫来石纤维毡增强KGP复合材料在熔盐法热处理下的陶瓷化 | 第58-65页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 熔盐法制备莫来石纤维毡/KGP复合材料 | 第58页 |
4.3 熔盐法热处理莫来石纤维毡/KGP复合材料的显微形貌 | 第58-61页 |
4.4 熔盐法热处理莫来石纤维/KGP复合材料的性能 | 第61-63页 |
4.4.1 弯曲强度 | 第61页 |
4.4.2 热膨胀系数 | 第61-62页 |
4.4.3 导热系数 | 第62-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 熔盐促进KGP陶瓷化的机理 | 第65-69页 |
5.1 熔盐促进KGP陶瓷化的物理作用机理 | 第65-66页 |
5.2 熔盐促进KGP陶瓷化的化学反应机理 | 第66-69页 |
结论与展望 | 第69-71页 |
结论 | 第69-70页 |
展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |