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钇铝石榴石透明陶瓷的低温制备及致密化机理研究

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

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