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闪烧制备氧化锆陶瓷及其机理研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
论文的主要创新与贡献第7-12页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 烧结机理第12-13页
    1.2 烧结驱动力第13-14页
    1.3 烧结的影响因素第14-15页
    1.4 烧结的三个阶段第15-16页
    1.5 典型的陶瓷烧结方法第16-24页
        1.5.1 传统无压烧结法第16页
        1.5.2 压力辅助烧结法第16-17页
        1.5.3 电磁场辅助烧结法第17-24页
    1.6 选题依据和研究目标第24-26页
        1.6.1 选题依据第24-25页
        1.6.2 研究目标第25-26页
    1.7 研究内容第26-28页
第2章 实验材料与测试方法第28-34页
    2.1 实验试剂和仪器第28-30页
        2.1.1 实验试剂第28页
        2.1.2 主要仪器第28-30页
    2.2 材料测试分析方法第30-32页
        2.2.1 物相分析第30页
        2.2.2 微结构分析第30-31页
        2.2.3 体积密度测试第31页
        2.2.4 力学性能测试第31页
        2.2.5 电化学性能测试第31-32页
    2.3 黑体辐射模型(BBR)第32-34页
第3章 闪烧制备氧化锆陶瓷第34-58页
    3.1 引言第34页
    3.2 氧化锆陶瓷的制备第34-38页
        3.2.1 匀速升温过程中烧结参数在闪烧中的作用第34-36页
        3.2.2 恒温条件下烧结参数在闪烧中的作用第36-37页
        3.2.3 生坯烧结应力的初步探索第37-38页
    3.3 氧化锆生坯闪烧过程中的电学行为第38-45页
        3.3.1 电场强度对生坯闪烧起始温度的影响第38-40页
        3.3.2 炉温对生坯孕育时间的影响第40-41页
        3.3.3 电流密度对生坯致密度的影响第41-42页
        3.3.4 电场强度对生坯孕育时间的影响第42-45页
    3.4 闪烧制备氧化锆陶瓷的电化学性能分析第45-49页
    3.5 氧化锆生坯烧结应力的初步探索第49-51页
    3.6 氧化锆致密试样闪烧过程中的电学行为第51-56页
        3.6.1 电场强度对致密试样闪烧起始温度的影响第52-53页
        3.6.2 电场强度对致密试样孕育时间的影响第53-54页
        3.6.3 炉温对致密试样孕育时间的影响第54-56页
    3.7 本章小结第56-58页
第4章 富氧环境下氧化锆陶瓷的闪烧第58-66页
    4.1 引言第58页
    4.2 氧化锆的制备第58-61页
        4.2.1 生坯的制备第58-59页
        4.2.2 富氧环境下的闪烧设备第59-60页
        4.2.3 匀速升温过程中氧分压在闪烧中的作用第60页
        4.2.4 恒温条件下氧分压在闪烧中的作用第60页
        4.2.5 闪烧致密试样电导测试第60-61页
    4.3 富氧环境下氧化锆闪烧过程中的电学行为第61-65页
        4.3.1 氧分压对闪烧起始温度的影响第61-62页
        4.3.2 氧化锆致密试样电导性能分析第62-63页
        4.3.3 氧分压对孕育时间的影响第63-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第5章 闪烧制备氧化钇晶界掺杂氧化锆第66-80页
    5.1 引言第66页
    5.2 氧化钇晶界掺杂氧化锆的制备第66-68页
        5.2.1 生坯的制备工艺第66-67页
        5.2.2 匀速升温过程中烧结参数在闪烧中的作用第67页
        5.2.3 恒温条件下烧结参数在闪烧中的作用第67-68页
    5.3 氧化钇晶界掺杂氧化锆闪烧过程中的电学行为第68-71页
        5.3.1 电场强度对闪烧起始温度的影响第68-69页
        5.3.2 电场强度对孕育时间的影响第69-71页
        5.3.3 保温时间对致密度的影响第71页
    5.4 氧化钇晶界掺杂氧化锆的物相分析第71-73页
    5.5 氧化钇晶界掺杂氧化锆的微观结构分析第73-74页
    5.6 氧化钇晶界掺杂氧化锆的电化学性能分析第74-78页
    5.7 本章小结第78-80页
第6章 闪烧制备SiC晶须增韧ZrO_2复合材料第80-94页
    6.1 引言第80页
    6.2 SiC_w-ZrO_2复合材料的制备第80-82页
        6.2.1 生坯的制备及热处理工艺第80-81页
        6.2.2 匀速升温过程中烧结参数在闪烧中的作用第81页
        6.2.3 恒温条件下烧结参数在闪烧中的作用第81-82页
    6.3 SiC_w-ZrO_2复合材料闪烧过程中的电学行为第82-89页
        6.3.1 电场强度对闪烧起始温度的影响第82-84页
        6.3.2 电场强度对孕育时间的影响第84-86页
        6.3.3 炉温对孕育时间的影响第86-87页
        6.3.4 电流密度对致密度的影响第87页
        6.3.5 电场强度对致密度的影响第87-88页
        6.3.6 炉温对致密度的影响第88-89页
    6.4 SiC_w-ZrO_2复合材料的物相分析第89页
    6.5 SiC_w-ZrO_2复合材料的微观结构分析第89-90页
    6.6 SiC_w-ZrO_2复合材料的力学性能分析第90-92页
    6.7 本章小结第92-94页
第7章 闪烧制备Al_2O_3-Y_3Al_5O_(12)-ZrO_2三元共晶陶瓷第94-102页
    7.1 引言第94页
    7.2 YAZ三元共晶的制备第94-96页
    7.3 YAZ三元共晶闪烧过程中的电学行为第96页
    7.4 YAZ三元共晶的物相分析第96-97页
    7.5 YAZ三元共晶的微观结构分析第97-98页
    7.6 YAZ三元共晶的力学性能分析第98-100页
    7.7 本章小结第100-102页
结论第102-104页
展望第104-106页
参考文献第106-118页
附录1第118-119页
附录2第119-120页
攻读博士期间发表的论文第120-122页
致谢第122-123页

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