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溶胶凝胶、微波硼热/碳热还原合成ZrB2-SiC超细复合粉体的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
引言第12-13页
第1章 文献综述第13-25页
    1.1 溶胶凝胶工艺第13-14页
    1.2 溶胶凝胶工艺制备非氧化物超细粉体第14-19页
        1.2.1 氮化物第14-16页
        1.2.2 碳化物第16-17页
        1.2.3 硼化物第17-19页
    1.3 溶胶凝胶工艺制备复合粉体第19-20页
    1.4 微波辅助溶胶凝胶法制备超细粉体第20-21页
    1.5 BP (Back Propagation)神经网络第21-24页
    1.6 论文的目的、意义及主要内容第24-25页
第2章 实验第25-30页
    2.1 实验原料及设备第25-26页
        2.1.1 实验原料第25页
        2.1.2 主要实验设备第25-26页
    2.2 实验工艺流程第26页
    2.3 实验方案第26-30页
        2.3.1 工艺研究第26-28页
        2.3.2 粉体表征第28-29页
        2.3.3 晶粒度计算第29页
        2.3.4 晶格常数计算第29页
        2.3.5 抗氧化性能研究第29-30页
第3章 溶胶凝胶、硼热/碳热还原合成ZrB_2超细粉体第30-46页
    3.1 热力学分析第30-32页
    3.2 常规硼热/碳热还原合成ZrB_2超细粉体的研究第32-40页
        3.2.1 实验配方第32-33页
        3.2.2 反应温度的影响第33-34页
        3.2.3 硼含量的影响第34-35页
        3.2.4 碳含量的影响第35页
        3.2.5 添加剂的种类及用量对ZrB_2合成的影响第35-37页
        3.2.6 显微结构分析第37-40页
        3.2.7 晶格常数的测定第40页
    3.3 微波硼热/碳热还原制备ZrB_2超细粉体的研究第40-44页
        3.3.1 实验配方第40-41页
        3.3.2 反应温度的影响第41页
        3.3.3 硼含量的影响第41-42页
        3.3.4 碳含量的影响第42-43页
        3.3.5 显微结构分析第43-44页
    3.4 常规加热与微波加热工艺的对比第44-45页
    3.5 小结第45-46页
第4章 溶胶凝胶、硼热/碳热还原合成ZrB_2-SiC超细复合粉体第46-69页
    4.1 热力学分析第46-48页
    4.2 常规硼热/碳热还原制备ZrB_2-SiC超细复合粉体的研究第48-53页
        4.2.1 实验配方第48-49页
        4.2.2 反应温度的影响第49-50页
        4.2.3 硼含量的影响第50-51页
        4.2.4 碳含量的影响第51页
        4.2.5 显微结构分析第51-53页
    4.3 微波硼热/碳热还原制备ZrB_2-SiC超细复合粉体的研究第53-62页
        4.3.1 实验配方第53-54页
        4.3.2 反应温度的影响第54-55页
        4.3.3 硼含量的影响第55-56页
        4.3.4 碳含量的影响第56页
        4.3.5 添加剂的种类与用量的影响第56-59页
        4.3.6 显微结构的分析第59-62页
    4.4 工艺优化第62-67页
    4.5 常规加热与微波加热工艺的对比第67-68页
    4.6 小结第68-69页
第5章 ZrB_2、SiC及ZrB_2-SiC超细复合粉体的氧化动力学研究第69-86页
    5.1 粉体的粒度分析第69-70页
    5.2 ZrB_2变温氧化动力学第70-76页
        5.2.1 ZrB_2的TG-DSC曲线第70-71页
        5.2.2 ZrB_2氧化反应活化能计算第71-73页
        5.2.3 氧化反应机制函数G(α)的确定第73-75页
        5.2.4 氧化动力学参数的确定第75-76页
    5.3 SiC变温氧化动力学第76-81页
        5.3.1 SiC的TG-DSC曲线第76-77页
        5.3.2 SiC氧化反应活化能计算第77-78页
        5.3.3 反应机制函数G(α)的确定第78-80页
        5.3.4 动力学参数的确定第80-81页
    5.4 ZrB_2-SiC复合粉体的变温氧化动力学第81-85页
        5.4.1 ZrB_2-SiC复合粉体的TG-DSC曲线第81-82页
        5.4.2 通用Kissinger方程第82-83页
        5.4.3 Flynn-Wall-Ozawa方程第83-85页
    5.5 小结第85-86页
第6章 硼热/碳热还原法合成ZrB_2空心球粉体第86-95页
    6.1 模板法制备ZrB_2空心球粉体的研究第86-91页
        6.1.1 实验配方第86-87页
        6.1.2 碳微球模板的制备第87-88页
        6.1.3 反应温度对合成ZrB_2空心球粉体的影响第88-89页
        6.1.4 碳含量对合成ZrB_2空心球粉体的影响第89-90页
        6.1.5 显微结构的分析第90-91页
    6.2 一步法合成ZrB_2空心球粉体的研究第91-94页
        6.2.1 实验步骤第91-92页
        6.2.2 结果及表征第92页
        6.2.3 反应温度对一步法合成ZrB_2空心球粉体的影响第92-93页
        6.2.4 显微结构的分析第93-94页
    6.3 小结第94-95页
第7章 溶胶凝胶、碳热还原合成ZrC超细粉体第95-103页
    7.1 热力学分析第95-97页
    7.2 微波碳热还原制备ZrC超细粉体的研究第97-101页
        7.2.1 实验配方第97页
        7.2.2 反应温度的影响第97-98页
        7.2.3 碳含量的影响第98-99页
        7.2.4 显微结构分析第99-101页
    7.3 常规碳热还原制备ZrC粉体的研究第101-102页
        7.3.1 反应温度的影响第101-102页
    7.4 常规加热与微波加热工艺的对比第102页
    7.5 小结第102-103页
第8章 结论第103-104页
致谢第104-105页
参考文献第105-112页
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文及获奖情况第112-114页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第114页

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