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基于燃烧合成法利用煤矸石制取β-Sialon的实验研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 选题背景及意义第11-13页
        1.1.1 选题背景第11-12页
        1.1.2 选题意义第12-13页
    1.2 研究现状第13-21页
        1.2.1 煤矸石转化研究现状第13-16页
        1.2.2 Sialon研究现状第16-18页
        1.2.3 β-Sialon合成方法的研究现状第18-19页
        1.2.4 煤矸石合成 β-Sialon研究现状第19-21页
    1.3 课题研究意义第21页
    1.4 课题研究内容第21-25页
第二章 燃烧合成机理第25-31页
    2.1 燃烧合成的基本要素第25-27页
        2.1.1 燃烧合成体系绝热温度第26页
        2.1.2 燃烧波的基本结构第26-27页
        2.1.3 燃烧合成体系的分类第27页
    2.2 燃烧合成热力学第27-28页
        2.2.1 燃烧合成方向判别第27-28页
        2.2.2 绝热燃烧温度的意义与计算第28页
    2.3 燃烧合成研究意义第28-29页
    2.4 本体系燃烧合成第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 煤矸石燃烧合成 β-Sialon实验及热力学分析第31-43页
    3.1 物质基础第31-33页
    3.2 设备试剂第33-34页
    3.3 制备坯料第34-35页
    3.4 合成步骤第35-36页
    3.5 分析仪器第36页
    3.6 煤矸石燃烧合成 β-Sialon热力学分析第36-42页
        3.6.1 合成 β-Sialon过程中相关氧分压要求第36-38页
        3.6.2 合成 β-Sialon过程中吉布斯自由能△G第38-40页
        3.6.3 合成 β-Sialon过程中温度计算第40-41页
        3.6.4 合成 β-Sialon过程中杂质的走向第41-42页
    3.7 本章小结第42-43页
第四章 煤矸石燃烧合成 β-Sialon实验结果与分析第43-69页
    4.1 实验化学方程式第43-44页
    4.2 氮气压力对 β-Sialon燃烧合成的影响实验第44-49页
        4.2.1 物相分析第44-46页
        4.2.2 产率变化第46-47页
        4.2.3 SEM表征第47-49页
    4.3 硅粉对 β-Sialon燃烧合成的影响实验第49-53页
        4.3.1 物相分析第49-51页
        4.3.2 SEM表征第51-53页
    4.4 铝粉对 β-Sialon燃烧合成的影响实验第53-57页
        4.4.1 物相分析第53-55页
        4.4.2 产率变化第55-56页
        4.4.3 SEM表征第56-57页
    4.5 氮化硅粉对 β-Sialon燃烧合成的影响实验第57-60页
        4.5.1 物相分析第57-59页
        4.5.2 SEM表征第59-60页
    4.6 氮化铝粉对 β-Sialon燃烧合成的影响实验第60-61页
    4.7 优化配比参数燃烧合成 β-Sialon第61-64页
    4.8 添加氯化铵的对比实验第64-68页
    4.9 本章小结第68-69页
第五章 合成 β-Sialon的显微结构和生长机理第69-79页
    5.1 显微结构第69-72页
        5.1.1 Ti-S显微镜分析第69-70页
        5.1.2 SEM显微镜分析第70-71页
        5.1.3 TEM显微镜分析第71-72页
    5.2 生长机理第72-77页
        5.2.1 β-Sialon棱状晶体的发展第73-74页
        5.2.2 β-Sialon系镶嵌结构生成第74-75页
        5.2.3 β-Sialon晶须的发展机理第75-77页
    5.3 本章小结第77-79页
第六章 结论与展望第79-81页
    6.1 结论第79-80页
    6.2 不足与展望第80-81页
参考文献第81-87页
致谢第87-89页
攻读硕士学位期间的科研成果第89页

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