木质材料/酚醛树脂烧结制造网络形态木陶瓷的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-12页 |
1 绪论 | 第12-36页 |
·引言 | 第12页 |
·木材的特性 | 第12-17页 |
·木材的解剖构造 | 第13-14页 |
·木材的化学组成 | 第14-17页 |
·炭材料的研究进展 | 第17-24页 |
·碳的结构 | 第18-19页 |
·各种碳材料的性质与用途 | 第19-24页 |
·利用木质材料制造碳材料的研究 | 第24-34页 |
·木陶瓷 | 第24-29页 |
·木陶瓷/金属复合材料的制备 | 第29-32页 |
·木材制造生物形态的碳化硅陶瓷 | 第32-33页 |
·木材的陶瓷化 | 第33-34页 |
·研究内容 | 第34-36页 |
2 碳-碳网络形态木陶瓷的制造工艺研究 | 第36-62页 |
·制造工艺过程 | 第36-53页 |
·试验材料 | 第36-38页 |
·木陶瓷预制件的制造工艺研究 | 第38-40页 |
·炭化工艺的制定 | 第40-53页 |
·结果分析 | 第53-60页 |
·升温速率对木陶瓷炭得率和尺寸收缩影响的分析 | 第53-55页 |
·烧结温度对木陶瓷炭得率和尺寸收缩影响的分析 | 第55-57页 |
·原料配比对木陶瓷炭得率和尺寸收缩影响的分析 | 第57-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
3 木陶瓷的物理力学性质与电磁屏蔽性能研究 | 第62-74页 |
·木陶瓷力学性能与工艺条件的关系 | 第62-66页 |
·烧结温度和原料配比对木陶瓷抗弯强度的影响 | 第62-64页 |
·烧结温度和原料配比对木陶瓷压缩强度的影响 | 第64-66页 |
·木陶瓷的耐磨性与工艺条件的关系 | 第66-69页 |
·实验仪器 | 第66页 |
·实验样品 | 第66页 |
·实验方法 | 第66页 |
·烧结温度和原料配比对木陶瓷耐磨性的影响 | 第66-69页 |
·木陶瓷的电磁屏蔽效能分析与探索 | 第69-72页 |
·实验原理 | 第69页 |
·实验方法 | 第69-70页 |
·实验设备 | 第70页 |
·实验样品 | 第70页 |
·烧结温度和原料配比对木陶瓷电磁屏蔽效能的影响 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
4 木陶瓷的化学结构与元素分析 | 第74-79页 |
·木陶瓷的化学结构分析 | 第74-77页 |
·傅里叶红外分析(FTIR) | 第74页 |
·实验方法 | 第74页 |
·实验样品 | 第74页 |
·烧结温度对木陶瓷化学结构的影响作用分析 | 第74-77页 |
·木陶瓷的元素组成分析 | 第77-78页 |
·实验仪器与实验条件 | 第77页 |
·实验样品 | 第77页 |
·木陶瓷元素组成与工艺条件的关系 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
5 木陶瓷的热性能研究 | 第79-89页 |
·研究基础 | 第79页 |
·木陶瓷耐热性能分析方法 | 第79-80页 |
·木陶瓷的TG-DSC联机分析 | 第80页 |
·实验仪器与条件 | 第80页 |
·实验样品的制备 | 第80页 |
·木陶瓷热性能的工艺学原理分析 | 第80-85页 |
·烧结温度与木陶瓷耐热性关系的分析 | 第80-81页 |
·原料配比与木陶瓷耐热性关系的分析 | 第81-83页 |
·升温速率对木陶瓷耐热性影响的分析 | 第83-84页 |
·环境气氛对木陶瓷热性能影响的分析 | 第84-85页 |
·木陶瓷热分解反应活化能的测定与分析 | 第85-88页 |
·转化百分率与温度的关系 | 第85-86页 |
·木陶瓷反应表观活化能的计算与分析 | 第86-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
6 木陶瓷的微观形貌与结构分析 | 第89-105页 |
·木陶瓷的微观形貌分析 | 第89-100页 |
·研究基础 | 第89页 |
·实验方法 | 第89页 |
·实验样品 | 第89页 |
·木陶瓷网络形态的形成与微观结构分析 | 第89-100页 |
·木陶瓷石墨化程度的XRD分析 | 第100-103页 |
·研究基础 | 第100-101页 |
·实验条件 | 第101页 |
·实验样品 | 第101页 |
·工艺条件对木陶瓷石墨化程度的影响分析 | 第101-103页 |
·本章小结 | 第103-105页 |
结论 | 第105-108页 |
参考文献 | 第108-114页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第114-115页 |
致谢 | 第115-116页 |
个人简历 | 第116-117页 |