功能陶瓷用超细BaTiO
3
粉体的分散性研究及机理探讨
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功能陶瓷用超细BaTiO
3
粉体的分散性研究及机理探讨
论文目录
摘要
第1-4页
ABSTRACT
第4-10页
第一章 绪论
第10-23页
· 前言
第10页
· 钛酸钡化学性质与结构
第10-11页
· 钛酸钡化学性质
第10页
· 钛酸钡结构
第10-11页
· 钛酸钡的性能与应用
第11-12页
· 铁电性
第11-12页
· 压电性
第12页
· 介电性
第12页
· 热释电性
第12页
· PTC 效应
第12页
· 钛酸钡制备方法研究动态及进展
第12-14页
· 固相法
第12-13页
· 液相法
第13-14页
· 液相法制备所得钛酸钡形成机理探讨进展
第14-16页
· 液相法制备所得钛酸钡晶相机理探讨进展
第14-15页
· 液相法制备钛酸钡形成机理探讨进展
第15-16页
· 超细粉体的分散性控制
第16-19页
· 固体颗粒在液体中的聚集状态
第16-17页
· 团聚体的分类及形成
第17-18页
· 超细颗粒的分散手段以及稳定机理
第18-19页
· 超细粉体粒度测定方法
第19-21页
· 激光粒度测量法
第19-20页
· 电子显微镜法
第20页
· X 射线衍射法
第20页
· 比表面积测量法
第20页
· 沉降粒度分析法
第20-21页
· 本课题研究意义及主要内容
第21-23页
· 研究意义
第21-22页
· 研究内容
第22-23页
第二章 直接沉淀法制备钛酸钡及其成核、生长机理初探
第23-40页
· 引言
第23页
· 实验试剂与仪器设备
第23-24页
· 实验试剂
第23-24页
· 实验仪器及设备
第24页
· 初始料液配制及浓度的确定
第24-25页
· 初始料液的配制
第24-25页
· 初始料液浓度的确定
第25页
· 钛酸钡粉体的制备
第25-26页
· 样品的表征方法及原理
第26-31页
· FT-IR 表征
第26-27页
· XRD 表征
第27-28页
· SEM 表征
第28页
· 样品粒度表征
第28-29页
· 样品比表面积分析
第29-30页
· 样品Zeta 电位表征
第30-31页
· 样品光学显微表征
第31页
· 直接沉淀法所得钛酸钡的相关表征
第31-33页
· XRD 表征
第31页
· FT-IR 表征
第31-32页
· SEM 表征
第32页
· 粒度及粒度分布
第32-33页
· 光学显微形貌
第33页
· 比表面积测定
第33页
· 直接沉淀法制备钛酸钡的成核、生长机理初探
第33-38页
· 钛酸钡形成过程的推动力
第33-34页
· 成核机理
第34-35页
· 生长机理
第35-36页
· 形成机理
第36-38页
· 本章小结
第38-40页
第三章 表面活性剂对钛酸钡粒径与分散性的影响
第40-50页
· 引言
第40页
· 硬团聚与表面活性剂的作用机理
第40-41页
· 硬团聚产生的主要原因
第40页
· 表面活性剂的作用
第40-41页
· 表面活性剂种类的影响
第41-44页
· 表面活性剂添加量的影响
第44-47页
· SDS
第44-45页
· PEG400 及PEG6000 添加量对制备BaTiO_3 粉体的影响
第45-46页
· APG
第46-47页
· 表面活性剂加入时间的影响
第47-48页
· 表面活性剂加入方式的影响
第48-49页
· 本章小结
第49-50页
第四章 超声对钛酸钡制备过程的影响
第50-59页
· 引言
第50页
· 超声波的基本原理
第50-51页
· 实验步骤及工艺流程
第51页
· 超声反应条件的影响
第51-56页
· 超声反应时间的影响
第51-53页
· 水浴反应时间的影响
第53-54页
· 超声波频率的影响
第54页
· 超声波功率的影响
第54-55页
· 超声波温度的影响
第55-56页
· 结果与讨论
第56-58页
· 超声反应时间的影响
第56-57页
· 水浴反应时间的影响
第57页
· 超声波频率的影响
第57页
· 超声波功率的影响
第57-58页
· 超声波温度的影响
第58页
· 本章小结
第58-59页
第五章 结论
第59-61页
1. 直接沉淀法制备钛酸钡粉体
第59页
2. 直接沉淀法制备钛酸钡粉体成核、生长机理初探
第59页
3. 表面活性剂对制备 BaTiO_3 粉体的影响
第59页
4. 超声波对制备 BaTiO_3 粉体的影响
第59-61页
致谢
第61-62页
参考文献
第62-67页
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文
第67 页
本篇论文共
67
页,
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