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抛光砖废料开口连通孔陶瓷吸声材料的制备与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-54页
    1.1 引言第14页
    1.2 抛光砖废料的产生及利用现状第14-21页
        1.2.1 陶瓷工业废料及抛光砖废料的产生第14-15页
        1.2.2 抛光砖废料的利用现状第15-21页
    1.3 多孔陶瓷的分类和制备第21-26页
        1.3.1 多孔陶瓷的分类第21-23页
        1.3.2 多孔陶瓷的制备工艺第23-26页
    1.4 噪声评价及控制第26-31页
        1.4.1 声音的计量第27-28页
        1.4.2 噪声评价常用声学量第28-30页
        1.4.3 噪声控制第30-31页
    1.5 吸声材料吸声机理及分类第31-40页
        1.5.1 吸声机理第31-34页
        1.5.2 吸声材料的分类第34-40页
    1.6 材料吸声性能的测定及性能评价第40-44页
        1.6.1 材料的吸声系数第40-43页
        1.6.2 其他吸声性能指标第43-44页
    1.7 本课题研究目的、意义和主要内容第44-46页
        1.7.1 本课题研究目的和意义第44-45页
        1.7.2 研究的主要内容第45-46页
    参考文献第46-54页
第二章 实验工艺与测试表征第54-64页
    2.1 实验条件第54-55页
        2.1.1 实验用原料第54-55页
        2.1.2 实验用仪器及设备第55页
    2.2 实验工艺流程及烧成制度第55-57页
        2.2.1 工艺流程第55-56页
        2.2.2 实验用烧成制度第56-57页
    2.3 主要测试表征参数第57-62页
        2.3.1 吸水率、显气孔率及体积密度的测定第57-58页
        2.3.2 真密度,真气孔率和闭气孔率的测定第58-59页
        2.3.3 线收缩率的测定第59页
        2.3.4 抗折强度的测试第59页
        2.3.5 吸声性能的测试第59-61页
        2.3.6 X射线衍射分析第61-62页
        2.3.7 热分析第62页
        2.3.8 其他分析方法第62页
    2.4 本章小结第62-63页
    参考文献第63-64页
第三章 利用抛光砖废料制备多孔陶瓷吸声材料第64-90页
    3.1 主要原料分析第64-80页
        3.1.1 陶瓷基础料第64-67页
        3.1.2 抛光砖废料第67-72页
        3.1.3 外加剂的选择与分析第72-77页
        3.1.4 冷却速度的控制第77-79页
        3.1.5 三聚磷酸钠的影响第79-80页
    3.2 正交实验优化配方第80-86页
        3.2.1 正交实验设计第80-81页
        3.2.2 结果与分析第81-86页
    3.3 本章小结第86-88页
    参考文献第88-90页
第四章 抛光砖废料对多孔陶瓷发泡的影响第90-109页
    4.1 碳化硅发泡作用的论证第90-93页
        4.1.1 有机物、氯化镁发泡的分析第90-92页
        4.1.2 普通水泥发泡的分析第92-93页
    4.2 抛光砖废料对烧结性能的影响第93-105页
        4.2.1 实验设计第93-94页
        4.2.2 物化性能第94页
        4.2.3 试样烧结特性第94-96页
        4.2.4 显微结构第96-98页
        4.2.5 试样的发泡第98-100页
        4.2.6 动力学分析第100-105页
    4.3 本章小结第105-106页
    参考文献第106-109页
第五章 普通水泥对多孔陶瓷发泡的影响第109-129页
    5.1 普通水泥对发泡的影响第109-120页
        5.1.1 热分析第109-110页
        5.1.2 体收缩-膨胀测试第110-112页
        5.1.3 X射线衍射分析第112-113页
        5.1.4 热力学分析第113-118页
        5.1.5 烧成温度第118-120页
    5.2 普通水泥掺量的影响第120-121页
    5.3 水泥水化的影响第121-127页
        5.3.1 水泥的水化产物第122-123页
        5.3.2 水化后水泥的热分析第123页
        5.3.3 水化后水泥的显微分析第123-125页
        5.3.4 烧成样品的比较第125-127页
    5.4 本章小结第127-128页
    参考文献第128-129页
第六章 多孔陶瓷吸声材料吸声性能影响因素分析第129-143页
    6.1 多孔陶瓷吸声材料的孔隙结构第129-131页
        6.1.1 吸声与隔声第129页
        6.1.2 孔隙结构对吸声性能的影响第129-130页
        6.1.3 孔隙率对强度的影响第130-131页
    6.2 多孔陶瓷吸声材料的致孔过程第131-134页
        6.2.1 抛光砖废料的发泡第131页
        6.2.2 普通水泥促进剧烈发泡第131页
        6.2.3 快速冷却形成连通孔形态第131-132页
        6.2.4 实验样品的连通孔结构第132-134页
    6.3 利用神经网络建立预测模型指导实验研究第134-140页
        6.3.1 人工神经网络excel建模第135-138页
        6.3.2 神经网络权值的优化第138-139页
        6.3.3 材料吸声性能的神经网络预测第139-140页
        6.3.4 优选配方制品性能测试第140页
    6.4 本章小结第140-142页
    参考文献第142-143页
第七章 多孔陶瓷吸声频谱特性影响因素及模拟仿真第143-166页
    7.1 多孔陶瓷吸声材料吸声频谱特性的影响因素第143-147页
        7.1.1 厚度对材料吸声频谱特性的影响第143-144页
        7.1.2 容重对材料吸声频谱特性的影响第144页
        7.1.3 背后空腔对材料吸声频谱特性的影响第144-147页
    7.2 驻波管CFD分析方法第147-157页
        7.2.1 模型描述第147页
        7.2.2 建立网格模型第147页
        7.2.3 Fluent中的分析过程第147-157页
    7.3 模型验证第157-164页
        7.3.1 全频段验证第157-163页
        7.3.2 不同背后空腔验证第163-164页
        7.3.3 不同厚度验证第164页
    7.4 本章小结第164-165页
    参考文献第165-166页
结论第166-167页
展望第167-168页
攻读博士学位期间取得的研究结果第168-169页
致谢第169-170页
附件第170页

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