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细晶莫来石陶瓷的研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-32页
    1.1 莫来石概况第11-18页
        1.1.1 莫来石的晶体结构第12-15页
        1.1.2 莫来石的性能及应用第15-18页
            1.1.2.1 高温结构材料第17页
            1.1.2.2 电子封装材料第17页
            1.1.2.3 光学材料第17-18页
            1.1.2.4 其他方面的应用第18页
    1.2 莫来石粉体的制备方法第18-19页
    1.3 莫来石陶瓷的烧结第19-24页
        1.3.1 影响透明陶瓷透光性的因素第19-22页
        1.3.2 莫来石陶瓷块体的烧结第22-24页
            1.3.2.1 热等静压和无压烧结第22-23页
            1.3.2.2 微波烧结第23-24页
    1.4 放电等离子烧结(SPS)介绍第24-29页
        1.4.1 放电等离子烧结的研究历程第24-25页
        1.4.2 SPS烧结机理第25-26页
        1.4.3 升温速率对晶粒大小的影响第26-27页
        1.4.4 烧结过程中晶粒的长大与致密化机理第27-29页
    1.5 mullite/TiB2复相材料的制备第29-31页
    1.6 研究的目的、意义及主要内容第31-32页
        1.6.1 研究的目的及意义第31页
        1.6.2 研究的主要内容第31-32页
第二章 细晶莫来石陶瓷的测试方法及前驱体粉制备第32-42页
    2.1 实验原料与机器设备第32-34页
        2.1.1 实验原料第32页
        2.1.2 仪器设备第32-34页
            2.1.2.1 放电等离子烧结(SPS)设备第32-33页
            2.1.2.2 其他仪器设备第33-34页
    2.2 测试方法第34-36页
        2.2.1 物相分析(XRD)第34页
        2.2.2 热分析(TG/DSC)第34-35页
        2.2.3 形貌分析(SEM和FESEM)第35页
        2.2.4 密度测试第35-36页
    2.3 实验过程第36-42页
        2.3.1 前驱体粉的制备第36-37页
        2.3.2 前驱体粉的SPS热处理第37-38页
        2.3.3 前驱体粉的表征第38-40页
        2.3.4 莫来石陶瓷的制备第40-42页
第三章 细晶莫来石陶瓷的烧结及性能表征第42-58页
    3.1 SPS烧结工艺的优化第42-47页
        3.1.1 升温速率转折点TP的选择第43-44页
        3.1.2 保温时间和升温速率转折点之后的升温速率第44-45页
        3.1.3 莫来石前驱体粉的烧结方案第45-47页
    3.2 结果与讨论第47-57页
        3.2.1 升温速率转折点对前驱体粉烧结及材料微观结构和性能的影响第47-52页
        3.2.2 转折点TP之后的升温速率对前驱体粉烧结及材料微观结构和性能的影响第52-54页
        3.2.3 保温时间对前驱体粉烧结及其材料微观结构和性能的影响第54-57页
    3.3 本章总结第57-58页
第四章 细晶莫来石的应用——Mullite/TiB2复相陶瓷的制备第58-72页
    4.1 莫来石/二硼化钛混合粉体的表征第58-62页
        4.1.1 二硼化钛粉体的表征第58-60页
        4.1.2 莫来石/二硼化钛混合粉体的表征第60-62页
    4.2 莫来石/二硼化钛复相陶瓷材料的制备第62-66页
        4.2.1 莫来石/二硼化钛复相陶瓷材料的烧结方案第62页
        4.2.2 结果与讨论第62-66页
    4.3 莫来石/二硼化钛复相陶瓷材料的抗氧化性表征第66-70页
        4.3.1 莫来石/二硼化钛复相陶瓷材料抗氧化性测试实验方案第66页
        4.3.2 氧化温度对莫来石/二硼化钛复相陶瓷材料抗氧化性的影响第66-70页
    4.4 本章总结第70-72页
第五章 结论第72-74页
    5.1 本文研究总结第72-73页
    5.2 展望与未来工作第73-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-80页
附录第80页

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