微波加热制备部分稳定氧化锆实验研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 概述 | 第11-27页 |
·引言 | 第11页 |
·氧化锆的应用 | 第11-14页 |
·氧化锆的特性 | 第14-15页 |
·氧化锆的物理性质 | 第14-15页 |
·氧化锆的化学性质 | 第15页 |
·氧化锆的晶体结构 | 第15-16页 |
·氧化锆的晶型转变与马氏体相变 | 第16-21页 |
·氧化锆的晶型转变 | 第16-17页 |
·马氏体相变特征以及相变晶体学 | 第17-19页 |
·氧化锆的t→m马氏体相变 | 第19-20页 |
·氧化锆中t→m马氏体相变的晶格关系和惯习关系 | 第20-21页 |
·氧化锆的稳定方法 | 第21-23页 |
·化学掺杂稳定 | 第21-22页 |
·物理稳定 | 第22-23页 |
·稳定氧化锆的分类 | 第23页 |
·稳定氧化锆的制备 | 第23-27页 |
·中和沉淀法 | 第23-24页 |
·加水分解法 | 第24页 |
·溶胶-凝胶法 | 第24-25页 |
·固相法 | 第25页 |
·微乳液法 | 第25页 |
·水热法 | 第25页 |
·热分解法 | 第25-26页 |
·管式工艺反应法 | 第26页 |
·电熔法 | 第26-27页 |
第二章 课题研究的意义 | 第27-29页 |
第三章 常规加热制备部分稳定氧化锆实验研究 | 第29-45页 |
·实验目的及内容 | 第29页 |
·实验目的 | 第29页 |
·实验内容 | 第29页 |
·实验的主要设备 | 第29-30页 |
·实验原料分析 | 第30-32页 |
·化学分析 | 第30页 |
·衍射分析 | 第30-31页 |
·实验原料的相图分析 | 第31-32页 |
·稳定率测定的基本方法 | 第32页 |
·实验结果 | 第32-43页 |
·温度对稳定率的影响 | 第32-34页 |
·保温时间对稳定率的影响 | 第34-35页 |
·降温速率对稳定率的影响 | 第35-37页 |
·淬火处理温度对稳定率的影响 | 第37-38页 |
·升温速率对稳定率的影响 | 第38-39页 |
·降温过程中等温处理时间对稳定率的影响 | 第39-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第四章 电熔氧化锆在微波场中的加热特性 | 第45-59页 |
·物质的微波加热理论基础 | 第45-55页 |
·微波的基本概念 | 第45页 |
·微波与物质的相互作用机理 | 第45-51页 |
·实际介质的损耗 | 第51-53页 |
·微波加热特点 | 第53-55页 |
·实验目的 | 第55页 |
·实验原料 | 第55页 |
·微波加热高温反应装置 | 第55-57页 |
·保温材料的选择及保温结构的设计 | 第56页 |
·测温系统的设计 | 第56-57页 |
·电熔氧化锆在微波场中的加热特性 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第五章 微波加热制备部分稳定氧化锆的实验研究 | 第59-73页 |
·实验目的及内容 | 第59页 |
·实验目的 | 第59页 |
·实验内容 | 第59页 |
·实验原料及仪器装置 | 第59-60页 |
·实验原料 | 第59页 |
·实验设备 | 第59-60页 |
·实验步骤 | 第60-61页 |
·实验结果 | 第61-71页 |
·微波场中温度对稳定率的影响 | 第61-62页 |
·微波场中保温时间对稳定率的影响 | 第62-64页 |
·微波场中降温速率对稳定率的影响 | 第64-65页 |
·微波场中淬火温度对稳定率的影响 | 第65-67页 |
·微波场中升温速率对稳定率的影响 | 第67-68页 |
·微波场中降温过程中等温处理时间对稳定率的影响 | 第68-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第六章 最佳实验工艺条件及表征 | 第73-81页 |
·单斜相氧化锆含量对抗热震性的影响 | 第73-74页 |
·最佳实验工艺条件 | 第74页 |
·常规加热制备部分稳定氧化锆最佳实验工艺条件 | 第74页 |
·微波加热制备部分稳定氧化锆最佳实验工艺条件 | 第74页 |
·最佳工艺条件实验样品的表征 | 第74-78页 |
·样品处理前后样品颜色的变化 | 第74-75页 |
·X射线衍射分析(XRD) | 第75-77页 |
·扫描电子显微镜分析(SEM) | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-81页 |
第七章 结论及展望 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
附录 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |