首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--陶瓷工业论文--生产过程与设备论文

聚乙烯醇液固转变在陶瓷无模成形技术中的理论及应用研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-15页
1.文献综述第15-33页
     ·陶瓷及陶瓷基材料胶态成形技术研究进展第15-22页
       ·注射成形第15-16页
       ·注浆成形第16-18页
       ·凝胶注模成形第18-19页
       ·直接凝固成形第19页
       ·水解辅助固化成形第19-20页
       ·电泳沉积成形第20-21页
       ·我国黄勇教授对陶瓷胶态成形研究的贡献第21-22页
     ·无模成形及其在陶瓷胶态成形中的应用第22-29页
       ·胶态无模成形技术的分类第23页
       ·通过液体排除进行无模成形第23-26页
       ·通过胶凝进行无模成形第26-28页
       ·通过颗粒流动进行无模成形第28-29页
     ·课题的研究目的和意义第29-30页
     ·课题研究的主要内容、创新点第30-33页
2.PVA在无模成形技术中的应用第33-40页
     ·PVA的特性及其应用第33-34页
     ·PVA在无模成形技术中的应用现状第34-35页
     ·PVA与硼砂反应胶凝的研究意义第35页
     ·PVA与硼砂胶凝的化学过程第35-37页
     ·胶凝应用于无模成形技术的可行性及难点分析第37-40页
3.硼砂水溶液运动过程及其引发PVA胶凝过程数值分析第40-63页
     ·硼砂水溶液液滴运动模型建立及数值分析第40-42页
       ·模型阐述第40-41页
       ·影响引发剂液滴运动的主要参数第41-42页
       ·Runge-Kutta方法求解微分方程第42页
     ·第一部分硼砂水溶液液滴运动方程的建立及求解第42-44页
       ·运动方程的建立第42-43页
       ·运动方程的求解第43-44页
     ·第二部分硼砂水溶液液滴运动方程的建立及求解第44-54页
       ·运动方程的建立第44-46页
       ·运动方程的求解第46-54页
     ·胶凝前后液滴运动方程的建立第54-57页
     ·实际胶凝过程及其不稳定性分析第57-61页
       ·切比雪夫多项式回归分析方法第58-59页
       ·结果与讨论第59-61页
     ·本章小结第61-63页
4.PVA与硼砂反应的胶凝过程及凝胶表面形貌分析第63-74页
     ·实验过程第63-64页
       ·PVA水溶液的制备第63页
       ·硼砂水溶液、署红Y水溶液及署红Y的硼砂水溶液的制备第63-64页
       ·基片处理第64页
       ·署红Y及其硼砂水溶液在PVA中的扩散及表面形貌观察第64页
     ·署红Y水溶液及其硼砂水溶液在PVA液膜中的扩散第64-69页
       ·署红Y水溶液在PVA液膜中的扩散第64-67页
       ·署红Y的硼砂水溶液在PVA液膜中的扩散第67-69页
     ·PVA胶凝前后的形貌观察第69-72页
       ·滴落高度为1cm的表面形貌第69-71页
       ·滴落高度为8cm的表面形貌第71-72页
     ·本章小结第72-74页
5.陶瓷浆料多孔介质干燥过程的理论分析及实验观察第74-98页
     ·多孔介质相关物理参数的理论处理方法第74-76页
     ·多孔介质中单相流体流动方程第76-79页
     ·多孔介质中两相流体流动方程第79-86页
       ·多孔介质两相流中的液相流动方程第79-82页
       ·绝对渗透系数和相对渗透系数第82-84页
       ·多孔介质两相流中的气相流动方程第84-86页
     ·多孔介质对流干燥传热传质物理过程分析及实验观察第86-91页
     ·多孔介质中流体质量守恒与能量守恒积分方程第91-93页
     ·多孔介质中流体质量守恒与能量守恒微分方程第93-95页
     ·干燥过程的边界条件和初始条件第95-96页
     ·本章小结第96-98页
6.Al_2O_3及玻璃-Al_2O_3浆料的干燥过程分析第98-117页
     ·实验过程第98-99页
       ·Al_2O_3水性浆料的制备第98-99页
       ·Al_2O_3-PVA水性浆料的制备第99页
       ·玻璃-Al_2O_3混合粉体的PVA水性浆料的制备第99页
       ·DSC/TG同步热分析第99页
     ·Al_2O_3水性浆料的干燥过程及应力分析第99-112页
       ·干燥过程分析第99-107页
       ·应力分析第107-112页
     ·组成对Al_2O_3-PVA水性浆料干燥过程的影响第112-114页
     ·玻璃-Al_2O_3混合粉体的PVA水性浆料干燥过程分析第114-115页
     ·本章小结第115-117页
7.PVA液固转变在玻璃-Al_2O_3功能梯度材料中的应用第117-140页
     ·G-A FGMs烧结性能的研究第118-121页
       ·实验过程第118-119页
       ·G-A FGMs烧结温度范围的确定第119-121页
       ·烧结温度及时间对G-A FGMs性能的影响第121页
     ·G-A FGMs烧结收缩的人工神经网络预测第121-127页
       ·BP网络模型的建立第122-125页
       ·网络训练及预测第125-127页
       ·温度及Al_2O_3含量对烧结收缩的影响第127页
     ·G-A FGMs烧结机理的研究第127-134页
       ·实验过程第127-129页
       ·复合烧结机理及数学模型第129-133页
       ·界面处的物质传输过程第133-134页
     ·缺陷对G-A FGMs断裂机理的影响第134-138页
       ·实验过程第134-135页
       ·气孔分布特征第135-136页
       ·裂纹扩展过程第136-138页
     ·本章小结第138-140页
8.PVA液固转变在可控孔结构多孔玻璃中的应用第140-161页
     ·设计原理第141-143页
     ·实验过程第143-144页
       ·浆料制备,复合材料及功能梯度材料制备第143页
       ·性能测试与表征第143-144页
     ·Al和玻璃混合粉体的热分析第144-145页
     ·温度对不同组成的单层多孔复合材料性能的影响第145-146页
     ·烧结温度及时间对梯度材料性能的影响第146-148页
     ·温度对孔结构的影响第148-153页
     ·保温时间对孔结构的影响第153-159页
     ·本章小结第159-161页
9.Al诱导Na_2O-CaO-SiO_2玻璃生成板状α-Al_2O_3晶体的研究第161-184页
     ·Al在N_2中的氮化过程分析第162-167页
       ·实验过程第163页
       ·形貌观察第163-165页
       ·氮化过程第165-167页
     ·Al高温氧化过程分析第167-172页
       ·实验过程第168页
       ·表面形貌第168-169页
       ·氧化过程第169-171页
       ·Al_2O_3晶体生长的Sigmoid模拟第171-172页
     ·板状氧化铝晶体的制备及表征第172-182页
       ·实验过程第172-173页
       ·形貌及物相分析第173-176页
       ·板状α-Al_2O_3成核及生长过程分析第176-178页
       ·低温下温度对板状α-Al_2O_3晶体形貌的影响第178-181页
       ·N_2气氛中晶体的生长分析第181-182页
     ·本章小结第182-184页
10.结论第184-187页
致谢第187-189页
参考文献第189-211页
攻读博士学位期间发表的学术论文目录第211-215页
附录 A.Runge-Kutta(R-K)方法第215-221页
 A.1.R-K方法的基本思想第215-216页
 A.2.R-K方法的推导第216-221页

论文共221页,点击 下载论文
上一篇:光子晶体用纳米颗粒的制备改性自组装及其光学性能
下一篇:环保型水性聚氨酯分子结构与动态流变和胶膜性能的相关性研究