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 |