摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第10-24页 |
1.1 热障涂层的简介 | 第10-12页 |
1.2 热障涂层材料的发展现状 | 第12-18页 |
1.2.1 Y_2O_3稳定ZrO_2 | 第13-15页 |
1.2.2 掺杂YSZ | 第15页 |
1.2.3 稀土锆酸盐 | 第15-16页 |
1.2.4 其他材料体系 | 第16-18页 |
1.3 陶瓷材料中的热传导机理 | 第18-21页 |
1.3.1 声子热导 | 第18-21页 |
1.3.2 辐射热导 | 第21页 |
1.4 本论文的选题依据和研究内容 | 第21-24页 |
1.4.1 选题依据 | 第21-22页 |
1.4.2 各章内容简介 | 第22-24页 |
第2章 材料制备与性能表征的方法及原理 | 第24-33页 |
2.1 药品基本信息 | 第24-25页 |
2.2 粉体的制备方法 | 第25-26页 |
2.2.1 固相反应法 | 第25页 |
2.2.2 化学共沉淀法 | 第25-26页 |
2.2.3 溶胶凝胶法 | 第26页 |
2.3 致密陶瓷样品的烧结方法 | 第26-27页 |
2.4 结构表征的方法 | 第27-28页 |
2.4.1 晶体结构分析 | 第27页 |
2.4.2 显微结构与成分分析 | 第27-28页 |
2.5 热物理性能的测试方法及原理 | 第28-33页 |
2.5.1 硬度与断裂韧性的测试方法 | 第28-29页 |
2.5.2 弹性性能的测试方法 | 第29-30页 |
2.5.3 热导率的测试方法 | 第30-32页 |
2.5.4 辐射热导的测试与分析方法 | 第32页 |
2.5.5 热膨胀系数的测试方法 | 第32-33页 |
第3章 四价离子掺杂 8YSZ的晶格结构与相稳定性 | 第33-51页 |
3.1 本章引言 | 第33-34页 |
3.2 材料成分设计 | 第34-36页 |
3.3 晶体结构 | 第36-47页 |
3.3.1 XRD图谱与晶格结构 | 第36-37页 |
3.3.2 极限固溶度分析 | 第37-38页 |
3.3.3 相组成 | 第38-40页 |
3.3.4 晶格常数 | 第40-41页 |
3.3.5 Raman光谱与晶格结构 | 第41-44页 |
3.3.6 晶格畸变 | 第44-47页 |
3.4 相稳定性分析 | 第47-49页 |
3.4.1 相含量 | 第47-49页 |
3.4.2 相稳定性 | 第49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 四价离子掺杂 8YSZ的热物理性能 | 第51-73页 |
4.1 本章引言 | 第51页 |
4.2 力学性能的表征与分析 | 第51-61页 |
4.2.1 硬度 | 第51-52页 |
4.2.2 弹性模量 | 第52-54页 |
4.2.3 断裂韧性与增韧机制 | 第54-61页 |
4.3 热学性能的表征与分析 | 第61-71页 |
4.3.1 热容的测试与计算 | 第61-62页 |
4.3.2 热扩散系数 | 第62-63页 |
4.3.3 热导率 | 第63-64页 |
4.3.4 晶格缺陷对热导率的影响 | 第64-70页 |
4.3.5 热膨胀系数 | 第70-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-73页 |
第5章 (Ca_2Nb_2O_7)_x(Gd_2Zr_2O_7)_(1-x)四元固溶体的晶格结构和热物理性能 | 第73-92页 |
5.1 本章引言 | 第73页 |
5.2 材料成分设计 | 第73-75页 |
5.3 结构表征 | 第75-78页 |
5.3.1 XRD图谱与晶格结构 | 第75-76页 |
5.3.2 极限固溶度分析 | 第76-77页 |
5.3.3 Raman光谱与晶格结构 | 第77-78页 |
5.4 力学性能的表征与分析 | 第78-80页 |
5.4.1 硬度 | 第78-79页 |
5.4.2 弹性模量 | 第79-80页 |
5.4.3 断裂韧性 | 第80页 |
5.5 热学性能的表征与分析 | 第80-86页 |
5.5.1 热容的计算 | 第80-81页 |
5.5.2 热扩散系数 | 第81-82页 |
5.5.3 热导率 | 第82页 |
5.5.4 热导率降低的定量分析 | 第82-85页 |
5.5.5 热膨胀系数 | 第85-86页 |
5.6 稀土锆酸盐的辐射热导 | 第86-91页 |
5.7 本章小结 | 第91-92页 |
第6章 稀土锆酸盐-锡酸盐四元固溶体的晶格结构和热物理性能 | 第92-110页 |
6.1 本章引言 | 第92页 |
6.2 材料成分设计 | 第92-94页 |
6.3 结构表征 | 第94-99页 |
6.3.1 XRD图谱与晶格结构 | 第94-96页 |
6.3.2 极限固溶度分析 | 第96页 |
6.3.3 Raman光谱与晶格结构 | 第96-97页 |
6.3.4 TEM观察与有序无序相变 | 第97-99页 |
6.4 力学性能的表征与分析 | 第99-102页 |
6.4.1 硬度 | 第99-100页 |
6.4.2 弹性模量 | 第100页 |
6.4.3 断裂韧性 | 第100-102页 |
6.5 热学性能的表征与分析 | 第102-108页 |
6.5.1 热容的计算 | 第102页 |
6.5.2 热扩散系数 | 第102-103页 |
6.5.3 热导率 | 第103-104页 |
6.5.4 热导率降低的定量分析 | 第104-106页 |
6.5.5 极限热导率 | 第106-107页 |
6.5.6 热膨胀系数 | 第107-108页 |
6.6 本章小结 | 第108-110页 |
第7章 Zr_3Ln_4O_(12)固溶体的晶格结构和热物理性能 | 第110-122页 |
7.1 本章引言 | 第110页 |
7.2 材料成分设计 | 第110-112页 |
7.3 结构表征 | 第112-116页 |
7.3.1 XRD图谱与晶格结构 | 第112-114页 |
7.3.2 Raman光谱与晶格结构 | 第114-115页 |
7.3.3 SEM显微形貌观察 | 第115-116页 |
7.4 力学性能的表征与分析 | 第116-118页 |
7.4.1 硬度 | 第116页 |
7.4.2 弹性模量 | 第116-117页 |
7.4.3 断裂韧性 | 第117-118页 |
7.5 热学性能的表征与分析 | 第118-121页 |
7.5.1 热容的计算 | 第118-119页 |
7.5.2 热扩散系数 | 第119页 |
7.5.3 热导率 | 第119-120页 |
7.5.4 热膨胀系数 | 第120-121页 |
7.6 本章小结 | 第121-122页 |
第8章 结论 | 第122-124页 |
8.1 结论 | 第122-123页 |
8.2 后续研究展望 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-131页 |
致谢 | 第131-133页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第133-135页 |