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微波烧结纳米氧化锌陶瓷材料研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-26页
   ·材料基本性能与显微结构特征第11-15页
     ·陶瓷材料显微结构特征第11-12页
     ·陶瓷材料强度第12-14页
     ·韧性和增韧第14-15页
   ·微波烧结技术第15-21页
     ·微波烧结原理第15-17页
     ·材料分类第17-18页
     ·微波烧结特点第18页
     ·微波烧结技术应用第18-21页
   ·微波烧结与传统烧结比较第21-23页
   ·选题意义第23-26页
第2章 实验装置和工艺第26-36页
   ·微观机理第26-28页
   ·场型分析(矩形波导中TE10 模的电磁场结构和分布研究)第28-30页
   ·烧结装置第30-31页
   ·烧结工艺第31-33页
     ·工艺参数第31-32页
     ·烧结场型第32-33页
     ·辅助加热和保温第33页
   ·实验设备第33-36页
第3章 实验和讨论第36-48页
   ·实验思路第36页
   ·实验方法第36-38页
     ·BJ22 型加热腔微波场结构第36-37页
     ·红外测温第37页
     ·样品分析第37-38页
   ·实验安排第38-40页
     ·主要原料第38-39页
     ·原料处理第39页
     ·实验参数第39页
     ·主要步骤第39-40页
   ·结果和讨论第40-48页
     ·纳米氧化锌粉体加热特性第40-41页
     ·反射-温度对应关系第41-42页
     ·腔体内场型结构特点对材料加热效果的影响第42-43页
     ·腔体内驻波结构及分布特点对材料加热效果的影响第43-44页
     ·烧结温度第44-45页
     ·保温时间第45-46页
     ·烧结方式第46-47页
     ·其它第47-48页
第4章 分析第48-78页
   ·烧结机理第48-49页
   ·腔体内微波场结构和分布特点第49-50页
   ·加热特性第50-52页
   ·工艺条件第52-57页
     ·烧结温度第52-55页
     ·保温时间第55-57页
   ·物相分析第57-60页
   ·显微结构分析第60-74页
     ·粉体压坯SEM第60-62页
     ·不同烧结温度或保温时间的烧结体SEM 分析第62-74页
   ·烧结体断口分析第74-78页
第5章 结论第78-84页
   ·微波烧结特点第78-79页
   ·烧结场型第79页
   ·纳米氧化锌粉体加热特性第79-80页
   ·烧结工艺条件第80-81页
   ·抗弯强度(韧性)第81-82页
   ·改进措施第82页
   ·前景和展望第82-84页
参考文献第84-88页
附录第88-94页
攻读硕士期间发表的论文第94-96页
致谢第96页

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