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陶瓷釉面耐磨性能的影响因素及其机理研究

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陶瓷釉面耐磨性能的影响因素及其机理研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 釉的分类及作用第14-15页
    1.2 耐磨釉概述第15-17页
        1.2.1 釉面的磨损机理第15-16页
        1.2.2 釉面耐磨性能增强方式第16-17页
    1.3 釉的常见晶相第17-21页
        1.3.1 釉的析晶过程第17-18页
        1.3.2 硅酸锆第18-19页
        1.3.3 硅灰石第19页
        1.3.4 堇青石第19-20页
        1.3.5 硅酸锌第20页
        1.3.6 锌尖晶石第20页
        1.3.7 钙长石第20-21页
    1.4 陶瓷釉的制备第21-23页
        1.4.1 釉料的制备第21-22页
        1.4.2 施釉方法第22-23页
        1.4.3 干燥与烧成第23页
    1.5 陶瓷表面耐磨性能评价方法第23-31页
        1.5.1 有釉砖表面耐磨法第23-25页
        1.5.2 无釉砖耐磨深度法第25-27页
        1.5.3 Taber试验机法第27-29页
        1.5.4 维氏硬度法第29-30页
        1.5.5 其他无机材料耐磨性测试标准第30页
        1.5.6 釉面耐磨性能评价技术的国内外进展第30-31页
    1.6 本课题的研究背景、内容及创新点第31-34页
        1.6.1 研究背景和意义第31-32页
        1.6.2 研究内容第32页
        1.6.3 创新点第32-34页
第二章 原料、设备、实验方法与测试方法第34-42页
    2.1 实验原料第34页
    2.2 仪器与设备第34-35页
    2.3 实验方法第35-37页
    2.4 测试和表征第37-42页
        2.4.1 X射线衍射分析第37-38页
        2.4.2 扫描电子显微镜表征和能谱分析第38页
        2.4.3 差热分析第38-39页
        2.4.4 激光粒度分析第39页
        2.4.5 表面轮廓分析第39页
        2.4.6 色度表征第39-40页
        2.4.7 核磁共振分析第40页
        2.4.8 二维数字图像相关技术分析第40-41页
        2.4.9 线性热膨胀系数测试第41页
        2.4.10 釉面耐磨性能测试第41-42页
第三章 釉面耐磨性能测试方法的确定与可靠性分析第42-63页
    3.1 引言第42页
    3.2 无釉砖耐磨深度测试方法的调整第42-50页
        3.2.1 磨轮研磨圈数的影响第43-46页
        3.2.2 磨轮载荷的影响第46-49页
        3.2.3 磨粒种类和粒径的影响第49-50页
    3.3 Taber耐磨试验机适用于陶瓷釉面砖耐磨性能测试的研究第50-58页
        3.3.1 Taber试验机磨轮的确定第51-52页
        3.3.2 Taber耐磨试验稳定性的研究第52-53页
        3.3.3 研磨圈数的影响第53-54页
        3.3.4 研磨圈数的确定第54-56页
        3.3.5 Taber耐磨试验法的局限性及展望第56-58页
    3.4 有釉砖表面耐磨性测定法适用于定量评价釉面耐磨性能的研究第58-61页
        3.4.1 有釉砖表面耐磨性测试磨粒及磨损转数的确定第58-60页
        3.4.2 三种陶瓷砖耐磨性能测试方法的对比第60-61页
    3.5 本章小结第61-63页
第四章 硅酸锆晶体对釉面光学性能及耐磨性能的影响第63-99页
    4.1 引言第63页
    4.2 硅酸锆颗粒加入量对釉面性能的影响第63-70页
        4.2.1 基础釉料配方的确定第63-65页
        4.2.2 釉面光学性能第65-68页
        4.2.3 釉面耐磨性能第68-70页
    4.3 硅酸锆尺寸对釉面性能的影响第70-78页
        4.3.1 不同粒径尺寸硅酸锆釉料的制备第71页
        4.3.2 硅酸锆颗粒粒度分析第71-72页
        4.3.3 釉面耐磨性能第72页
        4.3.4 釉面晶相分析第72-73页
        4.3.5 釉面形貌表征第73-74页
        4.3.6 釉中硅酸锆颗粒尺寸表征第74-75页
        4.3.7 晶粒尺寸对耐磨性能的影响机理第71-76页
        4.3.8 釉面光学性能第76-78页
    4.4 氧化锆共生的硅酸锆釉的制备及性能第78-94页
        4.4.1 氧化锆共生的硅酸锆生料釉第79-83页
        4.4.2 氧化锆共生的硅酸锆结晶熔块釉的制备及其性能第83-94页
    4.5 高白硅酸锆生料釉的制备及其釉面性能第94-98页
        4.5.1 促进生料釉中硅酸锆晶体表面析晶机制第94-97页
        4.5.2 釉面光学性能第97页
        4.5.3 釉面耐磨性能第97-98页
    4.6 本章小结第98-99页
第五章 预应力对釉面耐磨性能的影响第99-121页
    5.1 前言第99页
    5.2 钢化玻璃钢化应力对其耐磨性能的影响第99-100页
    5.3 熔融石英对坯体热膨胀系数的影响第100-104页
        5.3.1 样品制备第101页
        5.3.2 熔融石英粒度分析第101-102页
        5.3.3 熔融石英粒度对坯体热膨胀系数的影响第102-103页
        5.3.4 熔融石英含量对坯体热膨胀系数的影响第103-104页
    5.4 热应力对釉面耐磨性能的影响第104-120页
        5.4.1 样品制备第104-105页
        5.4.2 釉面晶相分析第105-106页
        5.4.3 釉热膨胀系数第106-107页
        5.4.4 坯、釉弹性模量和泊松比第107-111页
        5.4.5 釉/坯厚度比第111-112页
        5.4.6 釉面应力的模拟计算第112-114页
        5.4.7 釉面应力模拟计算的验证第114-115页
        5.4.8 釉、坯热膨胀系数差异对釉面耐磨性能的影响第115页
        5.4.9 釉/坯厚度比对釉面耐磨性能的影响第115-117页
        5.4.10 2D-DIC系统应力释放法测量釉面应力起源第117-120页
    5.5 本章小结第120-121页
第六章 晶体与预应力共增强透明釉耐磨性能第121-126页
    6.1 前言第121页
    6.2 釉面晶相分析与表面形貌表征第121-123页
    6.3 釉料热膨胀性能第123-124页
    6.4 样品收缩预应力计算第124-125页
    6.5 釉面性能第125页
    6.6 本章小结第125-126页
结论第126-128页
参考文献第128-140页
攻读博士学位期间取得的研究成果第140-141页
致谢第141-143页
附件第143页

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