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高Nb-TiAl基多孔材料的制备和高温抗氧化性能的研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第13-15页
2 文献综述第15-30页
    2.1 多孔材料的特性第16页
    2.2 传统多孔材料的发展现状第16-20页
        2.2.1 高分子多孔材料第17-18页
        2.2.2 陶瓷多孔材料第18-19页
        2.2.3 金属多孔材料第19-20页
    2.3 金属间化合物多孔材料发展现状第20-28页
        2.3.1 金属间化合物多孔材料的制备方法第20-25页
        2.3.2 金属间化合物多孔材料高温抗氧化性能研究进展第25-27页
        2.3.3 TiAl基复合材料的研究进展第27-28页
    2.4 研究内容与研究意义第28-30页
        2.4.1 研究内容第28-29页
        2.4.2 研究意义第29-30页
3 多孔材料的制备以及性能测试第30-36页
    3.1 实验所需原料与设备第30-31页
        3.1.1 实验所需原料第30页
        3.1.2 实验所需设备第30-31页
    3.2 多孔材料的制备第31-33页
        3.2.1 多孔材料的制备流程第31页
        3.2.2 基体粉末的选取第31-32页
        3.2.3 粉末混合第32页
        3.2.4 粉末成形第32-33页
        3.2.5 真空烧结第33页
    3.3 性能研究第33-36页
        3.3.1 高温硫化性能测试第33-34页
        3.3.2 高温氧化性能测试第34页
        3.3.3 过滤性能测试第34-36页
4 Ti-48Al与Ti-48Al-6Nb多孔材料的高温抗氧化性能与高温抗硫化性能研究第36-45页
    4.1 引言第36页
    4.2 实验结果与讨论第36-44页
        4.2.1 Ti-48Al与Ti-48Al-6Nb多孔材料的相变机理第36-38页
        4.2.2 Ti-48Al与Ti-48Al-6Nb多孔材料微观组织对比第38-39页
        4.2.3 Ti-48Al与Ti-48Al-6Nb多孔材料孔参数对比第39-40页
        4.2.4 Ti-48Al与Ti-48Al-6Nb多孔材料高温氧化与硫化性能对比第40-44页
    4.3 本章小结第44-45页
5 Ti-40Al-10Nb-10Cr多孔材料的制备及高温抗氧化性能的研究第45-62页
    5.1 引言第45页
    5.2 实验结果与讨论第45-60页
        5.2.1 多孔材料成分的确定第45-46页
        5.2.2 Ti-40Al-10Nb-l0Cr多孔材料烧结工艺的确定第46-47页
        5.2.3 Ti-40Al-10Nb-10Cr多孔材料的高温抗氧化性能研究第47-48页
        5.2.4 Ti-40Al-10Nb-10Cr多孔材料表面微观组织的演变规律第48-49页
        5.2.5 Ti-40Al-10Nb-10Cr多孔材料的氧化前后相组成变化第49-50页
        5.2.6 温度对Ti-40Al-10Nb-10Cr多孔材料的孔参数的影响第50-57页
        5.2.7 Ti-40Al-10Nb-10Cr多孔材料在高温烟气过滤中的应用第57-60页
    5.3 本章小结第60-62页
6 高Nb-TiAl基纳米复合多孔材料的制备以及高温抗氧化性能的研究第62-86页
    6.1 引言第62页
    6.2 实验结果与讨论第62-83页
        6.2.1 纳米复合多孔材料(Nano-NiO)微观组织的演变第62-64页
        6.2.2 纳米复合多孔材料(Nano-NiO)相变及孔参数的变化规律第64-69页
        6.2.3 纳米复合多孔材料(Nano-NiO)的高温抗氧化性能第69-73页
        6.2.4 纳米复合多孔材料(Nano-NiO)的抗电化学腐蚀性能第73-75页
        6.2.5 纳米复合多孔材料(Nano-SiO_2)的XRD表征第75-76页
        6.2.6 纳米复合多孔材料(Nano-SiO_2)的表面微观组织的演变规律第76-78页
        6.2.7 纳米复合多孔材料(Nano-SiO_2)孔参数变化规律第78-80页
        6.2.8 纳米复合多孔材料(Nano-SiO_2)的反应成形机理第80-81页
        6.2.9 纳米复合多孔材料(Nano-SiO_2)的高温抗氧化性能第81-83页
    6.3 本章小结第83-86页
7 高Nb-TiAl基纳米复合多孔材料在水中纳米污染物去除方面的应用第86-102页
    7.1 引言第86-87页
    7.2 实验结果与讨论第87-100页
        7.2.1 烧结工艺的确定第87-88页
        7.2.2 高Nb-TiAl基纳米复合多孔材料的微观组织演变规律第88-89页
        7.2.3 高Nb-TiAl基纳米复合多孔材料的相变机理第89-93页
        7.2.4 高Nb-TiAl基纳米复合多孔材料的孔参数变化规律第93-94页
        7.2.5 高Nb-TiAl基纳米复合多孔材料的高温抗氧化性能第94-95页
        7.2.6 高Nb-TiAl基纳米复合多孔材料的过滤性能第95-100页
    7.3 本章小结第100-102页
8 高Nb-TiAl基纳米复合多孔材料在有机污染物处理中的应用第102-116页
    8.1 引言第102-104页
    8.2 实验部分第104-105页
        8.2.1 实验所用试剂与仪器第104页
        8.2.2 Au@SiO_2纳米催化剂的制备第104-105页
        8.2.3 EDP协同Au@SiO_2快速降解有机废水第105页
        8.2.4 超滤膜的制备以及过滤降解后的有机废水第105页
    8.3 实验结果与讨论第105-115页
        8.3.1 液相等离子的形成机理第105-108页
        8.3.2 Au@SiO_2纳米催化剂的表征以及对降解效率的影响机制第108-112页
        8.3.3 纳米复合多孔超滤膜的微观组织演变规律及其过滤性能第112-113页
        8.3.4 “两步法”策略对两种有机染料废水去除效果第113-114页
        8.3.5 化学需氧量的测试第114-115页
    8.4 本章小结第115-116页
9 结论、创新点与展望第116-121页
    9.1 主要结论第116-118页
    9.2 创新点第118-119页
    9.3 展望第119-121页
参考文献第121-136页
作者简历及在学研究成果第136-140页
学位论文数据集第140页

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