摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
1.1 负热膨胀材料简介 | 第11-13页 |
1.1.1 负热膨胀材料的发展 | 第11-12页 |
1.1.2 负热膨胀材料的应用 | 第12-13页 |
1.2 负热膨胀机制 | 第13-16页 |
1.2.1 结构相变机制 | 第13-14页 |
1.2.2 桥原子横向热振动模型 | 第14-15页 |
1.2.3 刚性多面体的旋转耦合机制 | 第15页 |
1.2.4 磁性转变机制 | 第15-16页 |
1.2.5 离子迁移机制 | 第16页 |
1.3 负热膨胀材料的分类及Zr V2O7负热膨胀材料简介 | 第16-21页 |
1.3.1 负热膨胀材料的分类 | 第16-17页 |
1.3.2 ZrV_2O_7负热膨胀材料简介 | 第17-21页 |
1.4 负热膨胀材料在复合材料中的应用 | 第21-23页 |
1.4.1 复合材料简介 | 第21-22页 |
1.4.2 金属材料与负热膨胀材料复合 | 第22页 |
1.4.3 陶瓷类材料与负热膨胀材料复合 | 第22-23页 |
1.4.4 高分子材料与负热膨胀材料复合 | 第23页 |
1.5 本论文的研究目的、内容及意义 | 第23-25页 |
2 样品制备方法及性能测试技术 | 第25-31页 |
2.1 样品制备的方法 | 第25-26页 |
2.1.1 固相反应法 | 第25页 |
2.1.2 液相共沉淀法 | 第25页 |
2.1.3 单晶生长法 | 第25页 |
2.1.4 溶胶-凝胶法 | 第25-26页 |
2.1.5 激光快速烧结法 | 第26页 |
2.2 样品性能表征 | 第26-31页 |
2.2.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第26页 |
2.2.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第26-27页 |
2.2.3 膨胀系数测量 | 第27-28页 |
2.2.4 热分析 | 第28-29页 |
2.2.5 Raman光谱分析 | 第29-31页 |
3 Zr_(0.70)V_(1.33)Mo_(0.67)O_(6.73) 的制备及性能研究 | 第31-54页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验 | 第32-36页 |
3.2.1 实验依据 | 第32-33页 |
3.2.2 实验设计 | 第33页 |
3.2.3 实验步骤 | 第33-35页 |
3.2.4 性能表征 | 第35-36页 |
3.3 结果和分析 | 第36-52页 |
3.3.1 微观形貌及成分分析 | 第36-39页 |
3.3.2 晶体结构分析 | 第39-43页 |
3.3.3 热膨胀性能 | 第43-46页 |
3.3.4 热缩机制 | 第46-49页 |
3.3.5 光致发光和催化性能 | 第49-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
4 Al/Zr_(0.70)V_(1.33)Mo_(0.67)O_(6.73) 的制备及性能研究 | 第54-62页 |
4.1 引言 | 第54-55页 |
4.2 实验 | 第55页 |
4.2.1 实验步骤 | 第55页 |
4.2.2 性能表征 | 第55页 |
4.3 结果和分析 | 第55-60页 |
4.3.1 XRD表征 | 第55-56页 |
4.3.2 热膨胀性能 | 第56-57页 |
4.3.3 电学性能 | 第57-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
5 全文总结 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文及研究成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |