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激光扫描法制备陶瓷金属化及透明陶瓷微球的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第15-47页
    1.1 激光原理及其与材料的相互作用第15-23页
        1.1.1 CO_2激光器原理第15-19页
        1.1.2 激光与材料的相互作用第19-23页
    1.2 陶瓷金属化第23-27页
        1.2.1 陶瓷金属化第23-24页
        1.2.2 陶瓷金属化的研究现状及方法第24-27页
            1.2.2.1 陶瓷金属化的研究现第24-25页
            1.2.2.2 陶瓷金属化的研究方法第25-27页
    1.3 透明陶瓷材料第27-39页
        1.3.1 透明陶瓷材料的透光原理以及影响透光性的因素第29-31页
            1.3.1.1 陶瓷的透光原理第29-30页
            1.3.1.2 陶瓷的透光原理影响透光性的因素第30-31页
        1.3.2 透明陶瓷材料的制备工艺第31-35页
            1.3.2.1 粉料制备第31-33页
            1.3.2.2 成型工艺第33-34页
            1.3.2.3 烧结工艺第34-35页
        1.3.3 透明陶瓷材料的应用现状第35页
        1.3.4 透明陶瓷在闪烁器件中的应用-闪烁晶体及闪烁晶体阵列第35-39页
            1.3.4.1 闪烁晶体第35-36页
            1.3.4.2 闪烁晶体阵列第36-39页
    1.4 稀土光致发光的基本原理及研究现状第39-44页
        1.4.1 稀土光致发光的基本原理第39-42页
            1.4.1.1 稀土元素简介第39页
            1.4.1.2 光致发光第39-40页
            1.4.1.3 发光和猝灭第40-42页
        1.4.2 稀土光致发光的研究现状第42-44页
            1.4.2.1 下转换(量子剪裁)材料第42-43页
            1.4.2.2 上转换材料第43页
            1.4.2.3 长余辉材料第43-44页
            1.4.2.4 白光LED第44页
            1.4.2.5 闪烁晶体材料第44页
    1.5 本论文的研究目的及内容第44-47页
        1.5.1 采用激光扫描进行陶瓷金属化第44-46页
        1.5.2 采用激光扫描法制备透明陶瓷微球及其薄膜第46-47页
第2章 实验与制备方法第47-55页
    2.1 Al_2O_3陶瓷的表面金属化第47-51页
        2.1.1 实验原料及设备第47页
        2.1.2 实验过程第47-50页
            2.1.2.1 Al_2O_3陶瓷的金属化第47-49页
            2.1.2.2 金属化后的Al_2O_3陶瓷与Cu板的焊接第49-50页
        2.1.3 性能表征第50-51页
        2.1.4 焊接界面剪切强度的测定第51页
    2.2 透明陶瓷微球的制备第51-55页
        2.2.1 实验原料及设备第52页
        2.2.2 实验过程第52-53页
            2.2.2.1 透明陶瓷微球的制备第52-53页
            2.2.2.2 透明陶瓷微球薄膜的制备第53页
        2.2.3 性能表征第53-55页
第3章 Al_2O_3陶瓷的激光表面金属化第55-75页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验结果与讨论第56-73页
        3.2.1 激光加热法制备Al_2O_3陶瓷表面金属化的数学模型第56-59页
        3.2.2 Al_2O_3陶瓷表面金属化组织分析第59-67页
        3.2.3 Al_2O_3/Cu界面分析第67-71页
        3.2.4 激光加热金属化法的其它应用第71-73页
    3.3 本章小结第73-75页
第4章 金属化的Al_2O_3陶瓷与Cu的焊接及导热性能第75-101页
    4.1 引言第75页
    4.2 实验结果与讨论第75-99页
        4.2.1 焊接截面的微观组织及元素分布分析第75-77页
        4.2.2 扫描速度对金属化表面组织及焊接性能的影响第77-85页
            4.2.2.1 扫描速度对金属化表面微观组织的影响第77-80页
            4.2.2.2 扫描速度对焊接界面剪切强度的影响第80-82页
            4.2.2.3 焊接界面的断裂分析第82-85页
        4.2.3 扫描次数对金属化表面组织及焊接性能的影响第85-92页
            4.2.3.1 扫描次数对表面微观组织的影响第85-88页
            4.2.3.2 扫描次数对焊接界面剪切强度的影响第88-90页
            4.2.3.3 断口的微观组织第90页
            4.2.3.4 金属化陶瓷的表面处理对焊接界面剪切强度的影响第90-92页
        4.2.4 Al_2O_3粉体第二相加入对金属化表面微观组织及焊接性能的影响第92-97页
            4.2.4.1 第二相(Al_2O_3粉体)加入对金属化表面微观组织的影响第92-94页
            4.2.4.2 第二相(Al_2O_3粉体)加入对焊接界面剪强度的影响第94-96页
            4.2.4.3 第二相(Al_2O_3粉体)加入对断口微观组织的影响第96-97页
        4.2.5 金属化表面焊接后的导热性能第97-99页
    4.3 本章小结第99-101页
第5章 激光加热法制备单斜相氧化钆(Gd_2O_3)透明陶瓷微球第101-115页
    5.1 引言第101-103页
    5.2 实验结果及讨论第103-113页
        5.2.1 激光加热制备透明相单斜Gd_2O_3陶瓷微球过程的数学模型第103-106页
            5.2.1.1 熔化第103-104页
            5.2.1.2 气孔排出第104-105页
            5.2.1.3 凝固第105-106页
        5.2.2 透明Gd_2O_3陶瓷微球透光性分析第106-107页
        5.2.3 透明Gd_2O_3陶瓷微球SEM显微组织分析图第107-108页
        5.2.4 透明Gd_2O_3陶瓷微球的相组成分析第108-109页
        5.2.5 Gd_2O_3透明陶瓷微球薄膜的制备及可见光区透过率分析第109-113页
    5.3 本章小结第113-115页
第6章 激光加热法制备透明YAG:Ce~(3+)陶瓷微球及其荧光性能第115-131页
    6.1 引言第115-118页
    6.2 试验结果及讨论第118-129页
        6.2.1 激光加热制备YAG:Ce~(3+)透明陶瓷微球的过程的数学模型第118-121页
            6.2.1.1 熔化第118-119页
            6.2.1.2 气孔排出第119-120页
            6.2.1.3 凝固第120-121页
        6.2.2 样品微观组织SEM分析以及透光性分析第121-123页
        6.2.3 样品结晶性能XRD分析第123-125页
        6.2.4 样品荧光性能分析第125-129页
            6.2.4.1 样品的PLE,PE曲线第125-127页
            6.2.4.2 晶化程度对样品荧光性能的影响第127-128页
            6.2.4.3 掺杂浓度对样品荧光性能的影响第128-129页
    6.3 本章小结第129-131页
第7章 激光加热法制备Al_2O_3透明陶瓷微球第131-143页
    7.1 引言第131-132页
    7.2 实验结果及分析第132-141页
        7.2.1 激光加热制备透明Al_2O_3陶瓷微球过程的数学模型第132-134页
            7.2.1.1 熔化第132-133页
            7.2.1.2 气孔排出第133页
            7.2.1.3 凝固第133-134页
        7.2.2 Al_2O_3透明陶瓷微球的透光性第134-137页
            7.2.2.1 激光扫描前后粉体透光性的变化第134-136页
            7.2.2.2 激光扫描速度和微球半径对Al_2O_3透明陶瓷微球透光性的影响第136-137页
        7.2.3 透明Al_2O_3微球的表面和端口的显微组织分析第137-138页
            7.2.3.1 透明Al_2O_3微球的表面微观形貌第137页
            7.2.3.2 透明Al_2O_3微球的断口微观形貌第137-138页
        7.2.4 透明Al_2O_3微球的热力学分析第138-139页
        7.2.5 透明Al_2O_3陶瓷微球的粒度分布表征第139-141页
    7.3 本章小结第141-143页
第8章 结论第143-147页
参考文献第147-159页
致谢第159-161页
博士期间撰写论文和专利第161-163页
作者简介第163页

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