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多孔Al2O3陶瓷膜制备及性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 研究的目的与意义第11-12页
    1.2 多孔陶瓷膜概述第12-14页
        1.2.1 多孔分离膜简介第12页
        1.2.2 多孔陶瓷膜应用第12-14页
    1.3 多孔陶瓷膜的国内外研究现状第14-15页
    1.4 多孔陶瓷成型工艺第15-18页
        1.4.1 传统多孔陶瓷成型工艺第15-17页
        1.4.2 流延成型工艺第17-18页
    1.5 多孔陶瓷的成孔技术第18-19页
        1.5.1 机械成孔法第18页
        1.5.2 化学成孔法第18-19页
    1.6 多孔陶瓷膜的过滤机理第19-20页
    1.7 本课题的研究内容第20-22页
第二章 实验方法第22-30页
    2.1 多孔Al_2O_3陶瓷膜制备设计第22-24页
    2.2 多孔陶瓷流延膜制备工艺第24-25页
    2.3 多孔Al_2O_3陶瓷的烧结第25-26页
    2.4 性能测试方法第26-29页
        2.4.1 浆料粘度测试第26页
        2.4.2 流延膜均匀性第26-27页
        2.4.3 体积密度与显气孔率测试第27-28页
        2.4.4 力学性能第28页
        2.4.5 微观形貌观察第28页
        2.4.6 热重分析第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 Al_2O_3流延膜制备及低温烧结工艺研究第30-56页
    3.1 低温烧结Al_2O_3陶瓷组成设计第30-35页
        3.1.1 Al_2O_3陶瓷低温烧结原理第30-31页
        3.1.2 低温烧结Al_2O_3陶瓷流延膜生坯的组成第31-34页
        3.1.3 Al_2O_3陶瓷低温烧结助剂的选择第34-35页
    3.2 低温烧结Al_2O_3陶瓷流延浆料制备第35-41页
        3.2.1 Al_2O_3陶瓷流延浆料的配制原则第35页
        3.2.2 低温烧结Al_2O_3陶瓷流延浆料制备工艺第35-36页
        3.2.3 R值对流延浆料性能的影响第36-41页
    3.3 低温烧结Al_2O_3陶瓷流延膜制备第41-47页
        3.3.1 低温烧结Al_2O_3陶瓷流延膜制备工艺第41-42页
        3.3.2 Al_2O_3陶瓷复合粉体添量对流延膜性能的影响第42-46页
        3.3.3 低温烧结Al_2O_3陶瓷流延膜形貌分析第46-47页
    3.4 Al_2O_3陶瓷流延膜低温烧结工艺研究第47-54页
        3.4.1 Al_2O_3陶瓷流延膜排胶工艺研究第47-49页
        3.4.2 Al_2O_3陶瓷流延膜烧结工艺研究第49-50页
        3.4.3 烧结温度对Al_2O_3陶瓷膜性能影响第50-54页
    3.5 本章小结第54-56页
第四章 多孔Al_2O_3陶瓷膜制备及性能研究第56-77页
    4.1 多孔Al_2O_3陶瓷流延膜制备第56-63页
        4.1.1 多孔Al_2O_3陶瓷膜成孔剂选择第56页
        4.1.2 多孔Al_2O_3陶瓷流延浆料的制备第56-58页
        4.1.3 成孔剂添量对多孔Al_2O_3陶瓷流延膜性能的影响第58-63页
    4.2 多孔Al_2O_3陶瓷流延膜烧结第63-74页
        4.2.1 成孔工艺研究第63-65页
        4.2.2 多孔Al_2O_3陶瓷流延膜烧结工艺第65-66页
        4.2.3 成孔剂对多孔Al_2O_3陶瓷膜性能的影响第66-74页
    4.3 成孔剂对多孔Al_2O_3陶瓷膜孔径的影响第74-75页
    4.4 本章小结第75-77页
结论第77-78页
参考文献第78-82页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第82-83页
致谢第83页

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