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β-碳化硅超细粉表面物理改性研究

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-7页
1 绪论第7-19页
   ·选题背景第7页
   ·β-SiC超细粉体的性质及用途第7-10页
     ·β-SiC超细粉体的性质第7-9页
     ·β-SiC粉体的用途第9-10页
   ·高固低粘浆料的研究现状第10-15页
     ·改性技术简介及其研究状态第10-14页
     ·颗粒级配技术简介及其研究动态第14-15页
   ·SiC陶瓷成型方法的研究进展第15-17页
     ·干法成型第15页
     ·湿法成型第15-17页
   ·研究的目的及意义第17页
   ·课题的研究内容及技术路线第17-19页
     ·研究内容第17-18页
     ·技术路线第18-19页
2 实验部分第19-25页
   ·实验原料及试剂第19页
   ·实验设备第19-20页
   ·实验过程第20-21页
     ·粉体改性第20页
     ·粉体改性应用于干压成型第20-21页
     ·粉体改性应用于注浆成型第21页
   ·性能表征与测试第21-25页
     ·粉体流动性及粒度测试第21-22页
     ·粉体形貌测试第22-23页
     ·粉体表面结构测试第23-24页
     ·粉体的表面特性测试第24页
     ·料浆的流变特性测试第24-25页
3 基于干法成型的 β-SiC粉体改性研究第25-36页
   ·改性剂的选择第25-26页
     ·羧甲基纤维素钠第25页
     ·阿拉伯树胶第25-26页
     ·聚丙烯酸第26页
   ·结果与讨论第26-32页
     ·粉体流动性测试第26-27页
     ·粉体粒度测试第27-28页
     ·形貌测试第28-29页
     ·红外测试第29-30页
     ·粘结剂对喷雾造粒的影响第30-32页
   ·PAA改性 β-SiC造粒粉第32-34页
     ·形貌测试第32-33页
     ·成型性能第33-34页
   ·本章小结第34-36页
4 基于湿法成型的 β-SiC粉体改性研究第36-48页
   ·改性剂的选择第36页
   ·结果与讨论第36-46页
     ·不同改性剂不同浓度对粉体流动性的影响第36-37页
     ·不同改性剂的不同浓度对浆料固含量的影响第37-42页
     ·改性粉的性能测试第42-46页
   ·本章小结第46-48页
5 基于湿法成型的 β-SiC粉体颗粒级配研究第48-56页
   ·颗粒级配粗、细粉颗粒尺寸的选择第48页
   ·颗粒级配模型第48-49页
   ·实验第49-51页
     ·原料、试剂与设备第49-51页
     ·实验步骤第51页
   ·结果与讨论第51-55页
     ·β-SiC不同级配时的固含量与粘度的关系第51-53页
     ·pH值对其固含量(最大)的影响第53-54页
     ·聚羧酸作为分散剂对级配体系粘度的影响第54-55页
     ·浆料制备水平比较第55页
   ·本章小结第55-56页
6 结论第56-57页
7 存在的问题以及进一步研究建议第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-63页
附录第63页

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