摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外轻质高强隔热材料研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 气凝胶及其复合材料 | 第9-10页 |
1.2.2 多孔陶瓷材料 | 第10-12页 |
1.2.3 陶瓷纤维及其复合材料 | 第12-13页 |
1.3 纤维基多孔陶瓷的制备工艺 | 第13-16页 |
1.3.1 真空抽滤法 | 第13-14页 |
1.3.2 冷冻浇注(干燥)法 | 第14-16页 |
1.3.3 凝胶注膜法 | 第16页 |
1.4 课题的提出及意义 | 第16-20页 |
第2章 实验部分 | 第20-26页 |
2.1 实验所用原料 | 第20-21页 |
2.2 实验器材及设备 | 第21页 |
2.3 制备工艺 | 第21-24页 |
2.3.1 莫来石纤维材料的预处理 | 第21-22页 |
2.3.2 浆料的制备 | 第22页 |
2.3.3 莫来石纤维在浆料中的分散 | 第22-23页 |
2.3.4 短切莫来石纤维多孔陶瓷的制备工艺 | 第23-24页 |
2.4 表征方法 | 第24-26页 |
2.4.1 密度与开口气孔率测试 | 第24页 |
2.4.2 热导率测试 | 第24-25页 |
2.4.3 抗压强度以及弹性模量的测试 | 第25页 |
2.4.4 压缩回弹测试 | 第25页 |
2.4.5 微观表面形貌分析(SEM分析) | 第25-26页 |
第3章 真空抽滤法制备莫来石纤维基多孔陶瓷 | 第26-40页 |
3.1 引言 | 第26-27页 |
3.2 干燥温度对莫来石纤维多孔陶瓷的性能影响 | 第27-32页 |
3.2.1 不同干燥温度的试样的宏观形貌与微观结构特点 | 第28-30页 |
3.2.2 硅溶胶在干燥过程的迁移过程及机理 | 第30-31页 |
3.2.3 不同干燥温度的试样的力学性能 | 第31-32页 |
3.3 干燥方式对莫来石纤维多孔陶瓷的性能影响 | 第32-36页 |
3.3.1 冷冻干燥方式的莫来石纤维多孔陶瓷的微观结构 | 第32-33页 |
3.3.2 不同干燥方式的莫来石纤维多孔陶瓷的基本物理性能 | 第33-34页 |
3.3.3 不同干燥方式的莫来石纤维多孔陶瓷的压缩强度与破坏机制 | 第34-36页 |
3.4 抽滤压力对莫来石纤维多孔陶瓷的性能影响 | 第36-39页 |
3.4.1 抽滤压力对样品微观结构的影响 | 第36-37页 |
3.4.2 抽滤压力对样品密度、气孔率的影响 | 第37-38页 |
3.4.3 抽滤压力对样品导热率、抗压强度的影响 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 真空抽滤-冻干工艺制备莫来石纤维基多孔陶瓷 | 第40-52页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 纤维的分散悬浮特性对样品性能的影响 | 第40-43页 |
4.2.1 表面活性剂对纤维分散悬浮特性的影响 | 第40-41页 |
4.2.2 纤维的分散悬浮特性对样品密度、气孔率的影响 | 第41-42页 |
4.2.3 纤维的分散悬浮特性样品抗压强度、导热系数的影响 | 第42-43页 |
4.2.4 纤维的分散悬浮特性对样品微观结构的影响 | 第43页 |
4.3 烧结温度对样品性能的影响 | 第43-47页 |
4.3.1 不同烧结温度的样品的相分析与微观形貌 | 第44-46页 |
4.3.2 不同烧结温度的样品的基本物理性能 | 第46-47页 |
4.3.3 烧结温度对样品抗压强度的影响 | 第47页 |
4.4 冷冻干燥过程中冷冻温度对样品性能的影响 | 第47-50页 |
4.4.1 冷冻温度对样品微观结构的影响 | 第48-49页 |
4.4.2 冷冻温度对样品性能的影响 | 第49-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 冷冻浇注工艺制备莫来石纤维基多孔陶瓷 | 第52-60页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 定向冷冻浇注莫来石纤维多孔陶瓷的制备 | 第52-54页 |
5.3 定向冷冻浇注莫来石纤维基多孔陶瓷的微观结构 | 第54-57页 |
5.3.1 冷冻前端速率与纤维长径比对试样微观结构的影响 | 第54-56页 |
5.3.2 微观结构形成机理 | 第56-57页 |
5.4 定向冷冻浇注莫来石纤维多孔陶瓷的力学性能 | 第57-58页 |
5.5 本章小结 | 第58-60页 |
第六章 全文总结 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
发表论文和参与科研情况说明 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |