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原位反应烧结莫来石/碳化硅多孔陶瓷的制备与性能

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-24页
    1.1 引言第10页
    1.2 高温烟尘过滤的应用领域第10-12页
    1.3 高温除尘技术和过滤机制第12-15页
        1.3.1 高温除尘技术第12-13页
        1.3.2 过滤机制第13-15页
    1.4 多孔陶瓷第15-17页
        1.4.1 多孔陶瓷概述第15页
        1.4.2 多孔陶瓷的制备方法第15-17页
    1.5 原位反应制备莫来石/碳化硅多孔陶瓷第17-21页
        1.5.1 碳化硅和莫来石的性能第17-18页
        1.5.2 原位反应烧结技术第18-19页
        1.5.3 国内外研究现状第19-21页
    1.6 本文的研究目的、意义和内容第21-24页
        1.6.1 研究目的与意义第21-22页
        1.6.2 研究内容第22-24页
2 实验第24-32页
    2.1 实验原材料第24-26页
    2.2 实验方案第26-28页
        2.2.1 原料配比设定第26-27页
        2.2.2 实验过程第27-28页
    2.3 性能测试与结构表征第28-30页
        2.3.1 X射线衍射分析第28-29页
        2.3.2 扫描电镜和能谱分析第29页
        2.3.3 气孔率和体积密度的测试第29页
        2.3.4 弯曲强度的测试第29-30页
    2.4 实验设备第30-32页
3 制备工艺对莫来石/碳化硅多孔陶瓷性能的影响第32-46页
    3.1 烧结温度对莫来石/碳化硅多孔陶瓷性能的影响第32-37页
        3.1.1 相组成第32-34页
        3.1.2 断口形貌分析第34-35页
        3.1.3 气孔率和体积密度第35-36页
        3.1.4 弯曲强度第36-37页
    3.2 保温时间对莫来石/碳化硅多孔陶瓷性能的影响第37-40页
        3.2.1 相组成第37-38页
        3.2.2 断口形貌分析第38-39页
        3.2.3 气孔率和体积密度第39页
        3.2.4 弯曲强度第39-40页
    3.3 成型压力对莫来石/碳化硅多孔陶瓷性能的影响第40-43页
        3.3.1 气孔率和体积密度第41页
        3.3.2 弯曲强度第41-42页
        3.3.3 气孔率-弯曲强度的关系第42-43页
    3.4 本章小结第43-46页
4 原料对莫来石/碳化硅多孔陶瓷性能的影响第46-58页
    4.1 原料粒径对莫来石/碳化硅多孔陶瓷性能的影响第46-51页
        4.1.1 相组成第46-47页
        4.1.2 断口形貌分析第47-48页
        4.1.3 气孔率和体积密度第48-50页
        4.1.4 弯曲强度第50-51页
    4.2 莫来石含量对莫来石/碳化硅多孔陶瓷性能的影响第51-55页
        4.2.1 相组成第51-52页
        4.2.2 断口形貌分析第52-53页
        4.2.3 气孔率和体积密度第53-55页
        4.2.4 弯曲强度第55页
    4.3 本章小结第55-58页
5 造孔剂对莫来石/碳化硅多孔陶瓷性能的影响第58-66页
    5.1 造孔剂种类对莫来石/碳化硅多孔陶瓷性能的影响第58-61页
        5.1.1 断口形貌分析第58-60页
        5.1.2 气孔率第60页
        5.1.3 弯曲强度第60-61页
    5.2 石墨含量对莫来石/碳化硅多孔陶瓷影响第61-63页
        5.2.1 气孔率和体积密度第61页
        5.2.2 弯曲强度第61-63页
        5.2.3 气孔率-弯曲强度的关系第63页
    5.3 本章小结第63-66页
6 结论第66-68页
参考文献第68-74页
硕士研究生期间发表论文第74-76页
致谢第76页

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