摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 Ag-MeO电接触材料简介 | 第12-15页 |
1.2.1 电接触材料的性能要求 | 第12-13页 |
1.2.2 Ag-MeO电接触材料 | 第13-14页 |
1.2.3 Ag-SnO_2电接触材料 | 第14-15页 |
1.3 Ag-SnO_2电接触材料的制备工艺 | 第15-16页 |
1.3.1 粉末冶金法 | 第15页 |
1.3.2 合金内氧化法 | 第15-16页 |
1.4 模板法 | 第16-17页 |
1.4.1 模板法简介 | 第16页 |
1.4.2 模板法的应用 | 第16-17页 |
1.5 本文的研究意义及内容 | 第17-20页 |
1.5.1 研究意义 | 第17-18页 |
1.5.2 研究内容 | 第18-20页 |
2 实验设备及方法 | 第20-32页 |
2.1 实验思路及方案 | 第20-21页 |
2.2 实验设备及试样制备 | 第21-24页 |
2.2.1 实验试剂 | 第21-22页 |
2.2.2 实验仪器及设备 | 第22页 |
2.2.3 Ag-SnO_2复合粉体和材料的制备 | 第22-24页 |
2.3 Ag-SnO_2复合粉体工艺参数设定 | 第24-28页 |
2.3.1 Ag-SnO_2复合粉体成分设计 | 第24页 |
2.3.2 煅烧工艺 | 第24-27页 |
2.3.3 乙醇含量 | 第27页 |
2.3.4 AgNO_3溶液浓度 | 第27页 |
2.3.5 柠檬酸含量 | 第27-28页 |
2.4 Ag-SnO_2电接触材料的性能表征 | 第28-30页 |
2.4.1 物相分析 | 第28页 |
2.4.2 微观形貌观察 | 第28页 |
2.4.3 成分分析 | 第28页 |
2.4.4 导电率检测 | 第28-29页 |
2.4.5 硬度 | 第29页 |
2.4.6 密度 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
3 模板-浸渍法制备Ag-SnO_2电接触材料 | 第32-50页 |
3.1 制备方法对Ag-SnO_2电接触材料性能的影响 | 第32-37页 |
3.1.1 制备方法对Ag-SnO_2复合粉体形貌的影响 | 第32-33页 |
3.1.2 制备方法对Ag-SnO_2复合粉体元素分布的影响 | 第33-35页 |
3.1.3 制备方法对Ag-SnO_2电接触材料表面形貌的影响 | 第35页 |
3.1.4 制备方法对Ag-SnO_2电接触材料元素分布的影响 | 第35-36页 |
3.1.5 制备方法对Ag-SnO_2电接触材料物理性能的影响 | 第36-37页 |
3.2 SnO_2添加量对Ag-SnO_2电接触材料性能的影响 | 第37-41页 |
3.3 煅烧工艺对Ag-SnO_2电接触材料性能的影响 | 第41-43页 |
3.4 乙醇含量对Ag-SnO_2电接触材料性能的影响 | 第43-46页 |
3.5 AgNO_3浓度对Ag-SnO_2电接触材料性能的影响 | 第46-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
4 模板-溶胶凝胶法制备Ag-SnO_2电接触材料 | 第50-62页 |
4.1 模板-溶胶凝胶法的实验原理 | 第50-55页 |
4.1.1 溶胶-凝胶法制备微纳米粉体的实验原理 | 第50页 |
4.1.2 前驱体煅烧温度确定 | 第50-53页 |
4.1.3 不同模板的微观结构 | 第53-55页 |
4.2 模板对Ag-SnO_2复合粉体形貌的影响 | 第55-56页 |
4.2.1 模板对Ag-SnO_2复合粉体形貌的影响 | 第55页 |
4.2.2 模板对Ag-SnO_2复合粉体元素分布的影响 | 第55-56页 |
4.3 柠檬酸含量对Ag-SnO_2复合粉体形貌的影响 | 第56-58页 |
4.3.1 柠檬酸含量对Ag-SnO_2复合粉体形貌的影响 | 第56-57页 |
4.3.2 柠檬酸含量对Ag-SnO_2复合粉体元素分布的影响 | 第57-58页 |
4.4 柠檬酸含量对Ag-SnO_2电接触材料形貌及物理性能的影响 | 第58-61页 |
4.4.1 柠檬酸含量对Ag-SnO_2电接触材料形貌的影响 | 第58-60页 |
4.4.2 柠檬酸含量对Ag-SnO_2电接触材料物理性能的影响 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
5 结论与展望 | 第62-64页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
作者攻读学位期间发表学术论文清单 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |