摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-32页 |
1.1 负热膨胀材料定以及性能表征 | 第13-17页 |
1.1.1 负热膨胀材料 | 第13-14页 |
1.1.2 物质的热膨胀性能的表征 | 第14-17页 |
1.2 负热膨胀材料分类 | 第17-20页 |
1.2.1 负热膨胀材料类型 | 第17-20页 |
1.2.1.1 各向同性负热膨胀材料 | 第17-18页 |
1.2.1.2 各向异性负热膨胀材料 | 第18-20页 |
1.3 影响热膨胀系数的因素 | 第20-21页 |
1.3.1 晶胞体积对热膨胀系数的影响 | 第20页 |
1.3.2 材料中含水量对热膨胀系数的影响 | 第20-21页 |
1.3.3 冷却速率对热膨胀系数的影响 | 第21页 |
1.4 物质的负热膨胀性机理 | 第21-30页 |
1.4.1 阳离子迁移引起的负热膨胀 | 第21-22页 |
1.4.2 相变引起的负热膨胀 | 第22-23页 |
1.4.3 刚性多面体旋转耦合引起的负热膨胀 | 第23-24页 |
1.4.4 桥原子的横向热振动收缩机理引起的负热膨胀 | 第24-27页 |
1.4.5 网络结构的晶体键长膨胀引起的负热膨胀 | 第27-28页 |
1.4.6 磁性转变引起的负热膨胀 | 第28-29页 |
1.4.7 电子价态转移引起的负热膨胀 | 第29-30页 |
1.5 论文研究的目的、内容和意义 | 第30-32页 |
2 负热膨胀材料的制备方法和性能测试原理 | 第32-42页 |
2.1 负热膨胀材料的制备方法 | 第32-37页 |
2.1.1 固相反应法 | 第32页 |
2.1.2 溶胶—凝胶法 | 第32-33页 |
2.1.3 共沉淀法 | 第33页 |
2.1.4 快速烧结合成技术 | 第33-34页 |
2.1.5 气相法 | 第34页 |
2.1.6 激光快速反应合成技术 | 第34-35页 |
2.1.7 热压烧结法 | 第35-36页 |
2.1.8 水热合成法 | 第36页 |
2.1.9 放电等离子体烧结(Spark Plasma Sintering,SPS) | 第36-37页 |
2.2 样品测试表征技术原理 | 第37-42页 |
2.2.1 X射线衍射仪 | 第37-39页 |
2.2.1.1 变温x射线衍射 | 第38-39页 |
2.2.2 扫描电子显微镜 | 第39-40页 |
2.2.3 热分析 | 第40-41页 |
2.2.4 热膨胀仪 | 第41-42页 |
3 Dy_(1-x)Sr_xMnO_(3-δ)的制备及性能表征 | 第42-63页 |
3.1 引言 | 第42-43页 |
3.2 负热膨胀材料Dy_(1-x)Sr_xMnO_(3-δ)的合成制备 | 第43-46页 |
3.3 Dy_(1-x)Sr_xMnO_(3-δ)材料的性能测试 | 第46-47页 |
3.4 实验结果分析与讨论 | 第47-58页 |
3.4.1 样品Dy_(1-x)Sr_xMnO_(3-δ)的宏观形貌 | 第47页 |
3.4.2 XRD衍射分析 | 第47-50页 |
3.4.3 扫描电镜(SEM)和能谱(EDS)分析 | 第50-53页 |
3.4.4 热膨胀性能 | 第53-57页 |
3.4.5 DSC和TGA分析 | 第57-58页 |
3.5 负热膨胀机理分析 | 第58-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-63页 |
4 CoFe_2O_4/ZrMgMo_3O_(12)复合材料的制备和热膨胀性能研究 | 第63-69页 |
4.1 引言 | 第63页 |
4.2 实验 | 第63-64页 |
4.2.1 实验原料 | 第63页 |
4.2.2 CoFe_2O_4/ZrMgMo_3O_(12)复合材料的制备 | 第63-64页 |
4.2.3 CoFe_2O_4/ZrMgMo_3O_(12)复合材料的性能表征 | 第64页 |
4.3 实验结果与分析 | 第64-68页 |
4.3.1 CoFe_2O_4/ZrMgMo_3O_(12)复合材料XRD分析 | 第64-65页 |
4.3.2 CoFe_2O_4/ZrMgMo_3O_(12)复合材料SEM分析 | 第65-67页 |
4.3.3 CoFe_2O_4/ZrMgMo_3O_(12)复合材料的热膨胀测试分析 | 第67-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
5 总结与展望 | 第69-71页 |
5.1 全文总结 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
个人简历及攻读硕士期间发表的学术论文和发明专利 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |