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生物质模板形貌的C/TiO2复合材料及其TiO2陶瓷

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-18页
第一章 文献综述第18-31页
   ·引言第18页
   ·木材的多尺度分级结构第18-19页
   ·木材的多级孔隙结构第19-20页
   ·木陶瓷第20-22页
     ·木材类木陶瓷第20-22页
     ·非木材类生物质木陶瓷第22页
   ·炭基生物形貌陶瓷第22-24页
     ·炭基非金属陶瓷第22-23页
     ·炭基金属炭化物木陶瓷第23页
     ·金属/非金属炭化木陶瓷第23-24页
   ·从木陶瓷衍生的生物形貌氧化物陶瓷第24-25页
     ·金属氧化物陶瓷第24页
     ·多晶相多孔木陶瓷模板的合金氧化物或非金属陶瓷第24-25页
   ·陶瓷的制备工艺第25-27页
     ·宏孔陶瓷制备方法第25-26页
     ·木陶瓷及仿生木质类陶瓷制备方法第26-27页
       ·浸渗法第26-27页
       ·煅烧法第27页
       ·原位反应法第27页
   ·木陶瓷/金属复合陶瓷材料的性能及应用第27-28页
     ·力学性能第27-28页
     ·热学性能第28页
     ·电磁性能第28页
     ·其他附加功能第28页
   ·本研究的主要内容、目的和意义第28-31页
     ·本研究的目的和意义第28-29页
     ·本研究的主要内容第29-31页
第二章 杨木模板生物形貌木炭陶瓷及其C/TiO_2复合陶瓷第31-54页
   ·引言第31-32页
   ·实验部分第32-40页
     ·实验材料和试剂第32页
     ·实验仪器第32-33页
     ·溶胶在阔叶材中浸渍机理第33-36页
     ·实验方法第36-39页
       ·试材制备第36页
       ·苯醇抽提第36-37页
       ·模板钛酸丁酯溶胶-凝胶实验第37-39页
     ·实验技术线路第39-40页
   ·实验结果与讨论第40-51页
     ·煅烧杨木模板的TiO_2多孔陶瓷第40-43页
       ·煅烧制备C/TiO_2的复合陶瓷材料第40-42页
       ·煅烧杨木木陶瓷第42-43页
     ·煅烧过程中模板和陶瓷几何尺寸变化规律第43-45页
     ·煅烧过程中质量损失分析第45-49页
       ·TG分析第45-46页
       ·DTG分析第46-48页
       ·煅烧的杨木木炭陶瓷的石墨化度分析第48-49页
     ·煅烧过程中TiO_2的晶型转变第49-51页
       ·成熟材C/TiO_2的晶型转化第49-50页
       ·枝丫材C/TiO_2的晶型转化第50-51页
   ·本章结论第51-54页
第三章 藤材和竹材模板的多孔木陶瓷及其C/TiO_2复合陶瓷第54-75页
   ·引言第54-55页
   ·材料和方法第55-57页
     ·实验材料和试剂第55页
     ·实验仪器第55页
     ·实验方法第55-57页
       ·试材制备第55-56页
       ·钛酸丁酯溶胶-凝胶实验第56-57页
   ·结果与讨论第57-72页
     ·溶胶-凝胶过程第57-60页
     ·多孔藤材和竹材C/Ti O_2复合陶瓷材料第60-64页
       ·藤材模板木陶瓷及木炭复合陶瓷材料第60-62页
       ·竹材模板木陶瓷及C/Ti O_2复合陶瓷材料第62-64页
     ·煅烧过程中模板C/Ti O_2的复合陶瓷尺寸变化第64-65页
     ·藤材复合陶瓷煅烧过程中断裂现象分析第65-66页
     ·煅烧过程中材料的晶相转变第66-70页
       ·煅烧的藤材木陶瓷的XRD图样分析第66-67页
       ·竹青、竹肉、竹黄木陶瓷的XRD图样分析第67-68页
       ·煅烧的藤材C/Ti O_2复合材料的XRD图样分析第68-70页
     ·煅烧过程中C/Ti O_2复合陶瓷的TG分析第70-72页
       ·藤材复合陶瓷TG分析第70-72页
       ·竹材C/Ti O_2复合陶瓷TG分析第72页
   ·本章结论第72-75页
第四章 杨木和藤材模板生物形貌TIO_2陶瓷第75-90页
   ·引言第75页
   ·实验部分第75-76页
     ·实验材料和试剂第75页
     ·实验仪器第75-76页
   ·实验方法第76-77页
     ·模板钛酸丁酯溶胶-凝胶实验第76页
     ·实验技术线路第76-77页
   ·实验结果与讨论第77-88页
     ·溶胶-凝胶实验数据分析第77-79页
       ·杨木成熟材和枝丫材C/Ti O_2复合材料浸渍密度分析第77-78页
       ·藤材C/Ti O_2复合材料浸渍密度分析第78-79页
     ·煅烧杨木和藤材模板的Ti O_2多孔陶瓷第79-81页
       ·煅烧杨木形貌Ti O_2陶瓷几何尺寸变化规律第79-80页
       ·煅烧藤材形貌Ti O_2陶瓷几何尺寸变化规律第80-81页
     ·煅烧生物形貌Ti O_2陶瓷第81-86页
       ·煅烧藤材形态Ti O_2陶瓷第81-84页
       ·煅烧杨木形貌Ti O_2陶瓷第84-86页
     ·煅烧过程中Ti O_2的晶型转变第86-88页
       ·枝丫材和成熟材Ti O_2的陶瓷晶型转化第86-87页
       ·煅烧的藤材Ti O_2陶瓷的XRD图样分析第87-88页
   ·本章结论第88-90页
第五章 多孔木质纤维模板炭/金属氧化物复合材料第90-103页
   ·引言第90-91页
   ·实验部分第91-96页
     ·实验材料和试剂第91-92页
     ·实验仪器第92页
     ·实验方法第92-96页
       ·试材制备第92页
       ·光反应装置的组装第92-93页
       ·纤维离析实验第93-95页
       ·纤维模板的钛酸丁酯溶胶-凝胶实验第95-96页
       ·纤维模板的ZnCl_2溶液浸渍实验第96页
   ·实验结果与讨论第96-101页
     ·煅烧纤维模板Ti O_2复合材料第96-100页
       ·煅烧纤维模板Ti O_2活性炭复合材料第96-98页
       ·煅烧纤维模板Ti O_2光催化复合材料第98-100页
     ·煅烧纤维模板Zn O复合材料第100-101页
   ·本章结论第101-103页
第六章 总结论第103-109页
   ·杨木成熟材和枝丫材木陶瓷与C/Ti O_2复合陶瓷的研究第103-104页
   ·藤材和竹材模板的多孔木炭陶瓷及其C/Ti O_2复合陶瓷的研究第104-106页
   ·杨木和藤材模板生物形貌Ti O_2陶瓷的研究第106-107页
   ·多孔木质纤维模板C/Ti O_2活性炭的研究第107页
   ·多孔木质纤维模板炭/Ti O_2光催化材料的研究第107-108页
   ·杨木纤维模板 20%ZnCl_2溶液处理的活性炭和Zn O纤维状的晶须的研究第108-109页
参考文献第109-119页
致谢第119-120页
作者简介第120-121页
攻读博士学位期间发表的论文及成果第121-123页

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