中文摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第14-41页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 钇铝石榴石材料的概述 | 第14-20页 |
1.2.1 YAG的晶体结构 | 第14-15页 |
1.2.2 Y_2O_3-Al_2O_3二元系统相图 | 第15-16页 |
1.2.3 YAG的性能及应用 | 第16-17页 |
1.2.4 YAG透明陶瓷的发展 | 第17-18页 |
1.2.5 影响YAG陶瓷光学透明性的因素 | 第18-20页 |
1.3 YAG粉体的合成方法 | 第20-28页 |
1.3.1 固相反应法 | 第20-21页 |
1.3.2 共沉淀法 | 第21-23页 |
1.3.3 均相沉淀法 | 第23-24页 |
1.3.4 喷雾热解法 | 第24-25页 |
1.3.5 水热(溶剂热)法 | 第25-26页 |
1.3.6 溶胶-凝胶法 | 第26-27页 |
1.3.7 溶胶-凝胶燃烧合成法 | 第27-28页 |
1.4 YAG透明陶瓷的烧结方法 | 第28-39页 |
1.4.1 真空无压烧结 | 第28-32页 |
1.4.2 热等静压烧结(HIP) | 第32-33页 |
1.4.3 微波烧结 | 第33-34页 |
1.4.4 热压烧结(HP) | 第34页 |
1.4.5 放电等离子烧结(SPS) | 第34-39页 |
1.5 本文的研究目的、意义及主要内容 | 第39-41页 |
1.5.1 研究目的和意义 | 第39页 |
1.5.2 主要内容 | 第39-41页 |
第2章 场致快速合成亚稳态粉体的研究 | 第41-54页 |
2.1 引言 | 第41-42页 |
2.2 实验部分 | 第42-44页 |
2.2.1 实验方法 | 第42-44页 |
2.2.2 测试仪器及参数 | 第44页 |
2.3 场致快速合成YAG粉体的结晶过程 | 第44-47页 |
2.3.1 场致快速合成过程的物相分析 | 第44-45页 |
2.3.2 场致快速合成过程的红外光谱分析 | 第45-46页 |
2.3.3 场致快速合成YAG粉体的微观形貌 | 第46-47页 |
2.4 传统热处理方式合成YAG粉体的结晶过程 | 第47-48页 |
2.5 不同热处理方式结晶过程差异性研究 | 第48-51页 |
2.6 亚稳态YAH粉体的研究 | 第51-53页 |
2.6.1 YAH粉体的物相分析 | 第51-52页 |
2.6.2 YAH粉体的微观形貌分析 | 第52-53页 |
2.7 本章小结 | 第53-54页 |
第3章 球磨工艺对相变辅助烧结制备YAG透明陶瓷的影响 | 第54-81页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 实验部分 | 第55-58页 |
3.2.1 实验方法 | 第55-57页 |
3.2.2 测试仪器及参数 | 第57-58页 |
3.3 球磨转速对前驱体粉体的影响 | 第58-62页 |
3.3.1 球磨转速对前驱体粉体形貌的影响 | 第58-59页 |
3.3.2 球磨转速对前驱体粉体热分解过程的影响 | 第59-62页 |
3.4 球磨转速对YAH粉体的影响 | 第62-68页 |
3.4.1 球磨转速对YAH粉体物相及结构的影响 | 第62-63页 |
3.4.2 球磨转速对YAH粉体形貌的影响 | 第63-64页 |
3.4.3 球磨转速对YAH相变过程的影响 | 第64-66页 |
3.4.4 Kissinger公式计算不同球磨转速YAH粉体相变激活能 | 第66-68页 |
3.5 球磨转速对YAG陶瓷的烧结性能的影响 | 第68-74页 |
3.5.1 球磨转速对YAG陶瓷致密化过程的影响 | 第68-70页 |
3.5.2 球磨转速对YAG陶瓷显微结构的影响 | 第70-73页 |
3.5.3 球磨转速对YAG陶瓷光学性能的影响 | 第73页 |
3.5.4 球磨转速工艺优化 | 第73-74页 |
3.6 球磨时间对YAG陶瓷烧结性能的影响 | 第74-79页 |
3.6.1 球磨时间对YAH粉体形貌的影响 | 第74-76页 |
3.6.2 球磨时间对YAH粉体相变过程的影响 | 第76-77页 |
3.6.3 球磨时间对YAG陶瓷致密化的影响 | 第77-78页 |
3.6.4 球磨时间对YAG陶瓷显微结构的影响 | 第78-79页 |
3.7 本章小结 | 第79-81页 |
第4章 相变辅助放电等离子烧结制备YAG透明陶瓷 | 第81-118页 |
4.1 引言 | 第81-82页 |
4.2 实验部分 | 第82-83页 |
4.2.1 实验方法 | 第82-83页 |
4.2.2 测试仪器及参数 | 第83页 |
4.3 温度对YAG陶瓷烧结制备的影响 | 第83-90页 |
4.3.1 致密化过程分析 | 第83-86页 |
4.3.2 物相分析 | 第86页 |
4.3.3 相对密度分析 | 第86-87页 |
4.3.4 显微结构分析 | 第87-89页 |
4.3.5 光学透过率表征 | 第89-90页 |
4.4 保温时间对YAG陶瓷烧结制备的影响 | 第90-95页 |
4.4.1 相对密度分析 | 第90-91页 |
4.4.2 物相及显微结构分析 | 第91-94页 |
4.4.3 光学透过率表征 | 第94-95页 |
4.5 压力对YAG陶瓷烧结制备的影响 | 第95-101页 |
4.5.1 压力对相变过程的影响 | 第95-96页 |
4.5.2 致密化过程分析 | 第96-97页 |
4.5.3 相对密度分析 | 第97页 |
4.5.4 显微结构分析 | 第97-100页 |
4.5.5 光学透过率表征 | 第100-101页 |
4.6 升温速率对YAG陶瓷烧结制备的影响 | 第101-106页 |
4.6.1 致密化过程分析 | 第101-102页 |
4.6.2 相对密度分析 | 第102-103页 |
4.6.3 显微结构分析 | 第103-105页 |
4.6.4 光学透过率及力学性能表征 | 第105-106页 |
4.7 相变辅助放电等离子烧结YAG透明陶瓷的烧结行为及机理分析 | 第106-116页 |
4.7.1 烧结工艺对致密化及晶粒大小的影响 | 第107-110页 |
4.7.2 相变辅助放电等离子烧结YAG陶瓷的致密化及晶粒生长机制讨论 | 第110-116页 |
4.8 本章小结 | 第116-118页 |
第5章 结论和展望 | 第118-121页 |
5.1 结论 | 第118-119页 |
5.2 展望 | 第119-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-133页 |
攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录 | 第133-134页 |
附录 :攻读学位期间参加的国际会议 | 第134页 |