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激光激勵(lì)催化高溫陶瓷研究

發(fā)布時(shí)間:2021-05-24 01:54
  高溫陶瓷材料因其優(yōu)異的電學(xué)及熱學(xué)性能備受矚目,其龐大的可開發(fā)價(jià)值使之成為研究的熱點(diǎn)。常用的高溫陶瓷材料制備法中,溶膠-凝膠法和化學(xué)共沉淀法工藝步驟多、流程復(fù)雜,固相反應(yīng)法耗時(shí)長、耗能大。為提高高溫陶瓷材料的制備效率,本文提出一種步驟簡單、周期短、無污染的激光激勵(lì)催化高溫陶瓷材料技術(shù)。本論文詳細(xì)闡述了激光激勵(lì)催化陶瓷材料的制備、表征、測試和分析。以Yb2O3-ZrO2系列材料為研究對象,以氧化物粉末Yb2O3和ZrO2為基質(zhì)原料,采用980 nm激光作為激勵(lì)能源,有效利用Yb3+離子對該波段的共振吸收效應(yīng),成功催化制備了Yb2O3-ZrO2系列高溫陶瓷材料。激光功率為400 W,燒結(jié)10 s可獲得具有良好單晶結(jié)構(gòu)的(Yb2O3xZrO2高溫陶瓷,更高的激光功率不會影響產(chǎn)物晶相。隨著(... 

【文章來源】:華東師范大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:56 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 引言
    1.2 稀土摻雜高溫陶瓷概述
        1.2.1 高溫陶瓷材料的晶體結(jié)構(gòu)特征及有序無序
        1.2.2 高溫陶瓷材料的制備方法
        1.2.3 高溫陶瓷的熱學(xué)性能及其應(yīng)用
        1.2.4 高溫陶瓷的電學(xué)性能及其應(yīng)用
    1.3 激光燒結(jié)法概述
    1.4 論文選題及主要研究內(nèi)容
第二章 實(shí)驗(yàn)材料及研究方法
    2.1 制備用試劑及設(shè)備儀器
    2.2 組織結(jié)構(gòu)分析
        2.2.1 X射線衍射物相分析
        2.2.2 透射電鏡分析
        2.2.3 拉曼光譜分析
        2.2.4 掃描電鏡觀察及分析
        2.2.5 X射線光電子能譜分析
        2.2.6 樣品密度的測算
    2.3 熱學(xué)性能測試
    2.4 電學(xué)性能測試
第三章 激光激勵(lì)催化制備高溫陶瓷材料
    3.1 激光制備高溫陶瓷材料
    3.2 激光激勵(lì)催化高溫陶瓷的原理
    3.3 激光功率對催化合成產(chǎn)物的影響
    3.4 本章小結(jié)
第四章 高溫陶瓷材料的組織表征及分析
    4.1 (Yb_2O_3)_xZrO_2高溫陶瓷材料的XRD分析
    4.2 (Yb_2O_3)_xZrO_2高溫陶瓷材料的TEM分析
    4.3 (Yb_2O_3)_xZrO_2高溫陶瓷材料的Raman分析
    4.4 (Yb_2O_3)_xZrO_2高溫陶瓷材料的SEM分析
    4.5 (Yb_2O_3)_xZrO_2高溫陶瓷材料的XPS分析
    4.6 本章小結(jié)
第五章 高溫陶瓷材料的熱學(xué)性能及電學(xué)性能
    5.1 高溫陶瓷材料的熱學(xué)性能
        5.1.1 (Yb_2O_3)_xZrO_2高溫陶瓷材料的熱擴(kuò)散系數(shù)
        5.1.2 (Yb_2O_3)_xZrO_2高溫陶瓷材料的比熱容計(jì)算
        5.1.3 (Yb_2O_3)_xZrO_2高溫陶瓷材料的導(dǎo)熱系數(shù)
    5.2 高溫陶瓷材料的電學(xué)性能
        5.2.1 (Yb_2O_3)_xZrO_2高溫陶瓷材料的交流阻抗分析
        5.2.2 (Yb_2O_3)_xZrO_2高溫陶瓷材料的導(dǎo)電分析
    5.3 本章小結(jié)
第六章 總結(jié)與展望
    6.1 工作的總結(jié)
    6.2 工作的展望
參考文獻(xiàn)
碩士期間成果與獎勵(lì)
    1.學(xué)術(shù)論文
    2.發(fā)明專利(專利發(fā)明人不分先后)
致謝


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1](Y0.25Yb0.25Er0.25Lu0.25)2(Zr0.5Hf0.5)2O7: A defective fluorite structured high entropy ceramic with low thermal conductivity and close thermal expansion coefficient to Al2O3[J]. Zifan Zhao,Heng Chen,Huimin Xiang,Fu-Zhi Dai,Xiaohui Wang,Wei Xu,Zhijian Peng,Yanchun Zhou.  Journal of Materials Science & Technology. 2020(04)



本文編號:3203347

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