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低温制备碳化硅泡沫陶瓷及其性能研究

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低温制备碳化硅泡沫陶瓷及其性能研究
论文目录
 
摘要第1-8页
Summary第8-10页
第一章 绪论第10-18页
  1.1 引言第10页
  1.2 国内外泡沫陶瓷的研究现状第10-12页
  1.3 SiC泡沫陶瓷的制备方法第12-13页
    1.3.1 有机泡沫浸渍工艺第12-13页
    1.3.2 发泡法第13页
    1.3.3 溶胶-凝胶法第13页
  1.4 SiC泡沫陶瓷的用途第13-16页
    1.4.1 催化剂载体第14页
    1.4.2 过滤器第14-15页
    1.4.3 生物材料第15页
    1.4.4 吸声材料第15-16页
    1.4.5 其它应用第16页
  1.5 本课题研究的目的及意义第16-17页
  1.6 本论文研究的主要内容第17-18页
第二章 实验方法及分析测试第18-31页
  2.1 实验原料及仪器第18-19页
  2.2 泡沫陶瓷的制备第19-27页
    2.2.1 有机泡沫模板的选择第19页
    2.2.2 有机泡沫模板的预处理第19-21页
    2.2.3 陶瓷浆料的配置第21页
    2.2.4 挤压比的确定第21-23页
    2.2.5 泡沫陶瓷预制体的制备第23-24页
    2.2.6 泡沫陶瓷预制体的干燥第24-25页
    2.2.7 泡沫陶瓷无压烧结工艺参数的确定第25-27页
  2.3 泡沫陶瓷的分析和测试方法第27-30页
    2.3.1 原料的热重分析第27页
    2.3.2 泡沫陶瓷样品的相组成分析(XRD)第27页
    2.3.3 泡沫陶瓷样品的显微结构分析(SEM)第27-28页
    2.3.4 泡沫陶瓷样品的线收缩率和体积密度测试第28页
    2.3.5 泡沫陶瓷样品的气孔率测试第28-29页
    2.3.6 泡沫陶瓷样品的抗折强度测试第29-30页
  2.4 本章小结第30-31页
第三章 磷酸二氢铝的热解转化机理研究第31-34页
  3.1 磷酸二氢铝分解产物的晶型结构第31-32页
  3.2 磷酸二氢铝的热分解特性第32页
  3.3 本章小结第32-34页
第四章 磷酸盐低温烧成SiC泡沫陶瓷及性能第34-45页
  4.1 成分设计第34-35页
  4.2 800℃烧成SiC泡沫陶瓷的显微组织与性能第35-39页
    4.2.1 烧成陶瓷的晶型结构分析第35-36页
    4.2.2 烧成陶瓷的显微组织观察第36-37页
    4.2.3 烧成陶瓷的线收缩率分析第37-38页
    4.2.4 烧成陶瓷的体积密度分析第38页
    4.2.5 烧成陶瓷的力学性能分析第38-39页
  4.3 950℃烧成SiC泡沫陶瓷的显微组织与性能第39-44页
    4.3.1 烧成陶瓷的晶型结构分析第39-40页
    4.3.2 烧成陶瓷的显微组织观察第40-41页
    4.3.3 烧成陶瓷的线收缩率分析第41-42页
    4.3.4 烧成陶瓷的体积密度分析第42页
    4.3.5 烧成陶瓷的气孔率分析第42-43页
    4.3.6 烧成陶瓷的力学性能分析第43-44页
  4.4 本章小结第44-45页
第五章 热处理温度对低温制备SiC泡沫陶瓷性能的影响第45-60页
  5.1 成分及热处理温度设计第45页
  5.2 热处理温度对磷酸盐粘结剂制备SiC泡沫陶瓷性能的影响第45-50页
    5.2.1 热处理后产物的显微组织观察第45-47页
    5.2.2 热处理后产物的晶型结构分析第47页
    5.2.3 热处理后产物的线收缩率分析第47-48页
    5.2.4 热处理后产物的体积密度分析第48-49页
    5.2.5 热处理后产物的气孔率分析第49页
    5.2.6 热处理后产物的力学性能分析第49-50页
  5.3 热处理温度对复合粘结剂低温制备出的SiC泡沫陶瓷性能的影响第50-59页
    5.3.1 热处理后产物的晶型结构分析第51-52页
    5.3.2 热处理后产物的显微组织观察第52-55页
    5.3.3 热处理后产物的线收缩率分析第55-56页
    5.3.4 热处理后产物的体积密度分析第56-57页
    5.3.5 热处理后产物的气孔率分析第57-58页
    5.3.6 热处理后产物的力学性能分析第58-59页
  5.4 本章小结第59-60页
第六章 结论第60-62页
参考文献第62-66页
致谢第66-67页
附录第67-68页

本篇论文共68页,点击这进入下载页面
 
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