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 |