太阳能吸热器用β-Sialon/Si_3N_4复相陶瓷材料的研究
太阳能吸热器用β-Sialon/Si_3N_4复相陶瓷材料的研究【摘要】:太阳能储量大、分布广泛,是开发和应用潜力最大的清洁能源,近年来成为国内外研究的热点。太阳能热发电是太阳能利
【学位授予单位】:武汉理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TQ174.758
【目录】:
- 摘要4-6
- Abstract6-11
- 第1章 绪论11-26
- 1.1 本课题研究的目的和意义11-14
- 1.2 国内外相关研究进展及发展趋势14-24
- 1.2.1 太阳能吸热体材料的研究进展和发展趋势14-16
- 1.2.2 Sialon陶瓷的研究进展和发展趋势16-19
- 1.2.3 Si_3N_4陶瓷的研究进展和发展趋势19-22
- 1.2.4 Sialon基复相陶瓷材料的研究进展和发展趋势22-23
- 1.2.5 泡沫陶瓷的研究进展和发展趋势23-24
- 1.3 本课题研究的主要内容24-26
- 第2章 β-Sialon陶瓷的制备、结构与性能研究26-57
- 2.1 实验26-34
- 2.1.1 样品的制备26-29
- 2.1.2 样品的结构与性能表征29-34
- 2.2 结果分析与讨论34-55
- 2.2.1 影响样品烧成收缩率的因素34-36
- 2.2.2 影响样品吸水率、气孔率和体积密度的因素36-38
- 2.2.3 影响样品抗折强度的因素38-39
- 2.2.4 影响样品重烧收缩的因素39-40
- 2.2.5 样品相组成分析40-42
- 2.2.6 样品微观结构研究42-47
- 2.2.7 影响样品热膨胀系数的因素47
- 2.2.8 样品热导率、比热容和导温系数分析47-48
- 2.2.9 样品抗热震机理探讨48-55
- 2.3 本章小结55-57
- 第3章 β-Sialon/Si_3N_4复相吸热陶瓷的致密化途径及抗热震和抗氧化机理57-91
- 3.1 实验57-62
- 3.1.1 样品的制备57-60
- 3.1.2 样品的结构与性能表征60-62
- 3.2 结果分析与讨论62-89
- 3.2.1 影响样品烧成收缩率的因素62-64
- 3.2.2 影响样品吸水率、气孔率和体积密度的因素64-67
- 3.2.3 影响样品抗折强度的因素67-69
- 3.2.4 样品致密化机理探讨69-70
- 3.2.5 影响样品重烧收缩的因素70-71
- 3.2.6 样品抗热震机理探讨71-78
- 3.2.7 影响样品热膨胀系数的因素78-79
- 3.2.8 样品热导率、比热容和导温系数分析79-80
- 3.2.9 样品抗氧化机理探讨80-82
- 3.2.10 样品相组成分析82-84
- 3.2.11 样品微观结构研究84-89
- 3.3 本章小结89-91
- 第4章 塔式太阳能吸热器用β-Sialon/Si_3N_4复相泡沫陶瓷的制备与研究91-102
- 4.1 实验91-94
- 4.1.1 前驱体及添加剂的选择91-92
- 4.1.2 样品的制备92-94
- 4.2 样品的结构与性能分析94-100
- 4.2.1 泡沫陶瓷气孔测定与分析94-95
- 4.2.2 泡沫陶瓷抗压强度测定与分析95-97
- 4.2.3 泡沫陶瓷相组成分析97-98
- 4.2.4 泡沫陶瓷宏观和微观结构分析98-99
- 4.2.5 泡沫陶瓷抗热震性能分析99-100
- 4.3 本章小结100-102
- 第5章 全文结论及展望102-104
- 5.1 全文结论102-103
- 5.2 本研究的创新点103
- 5.3 下一步工作建议103-104
- 参考文献104-109
- 致谢109-110
- 攻读硕士学位期间发表的论文及参与的科研项目110
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