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纳米薄水铝石复合微米二硼化钛导电涂膜技术

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昆明理工大学学位论文原创性声明及关于论文使用授权的说明

第一章绪论

1.1 TiB2陶瓷材料

1.1.1 TiB2陶瓷的结构及应用

1.1.2 TiB2的制备

1.1.3 TiB 2的应用

1.2 TiB2涂层的制备方法及应用

1.3溶胶-凝胶工艺

1.4溶胶-凝胶法制备涂层

1.5氧化铝溶胶制备

1.6复合溶胶-凝胶工艺

1.7氧化铝胶体胶接TiB2电极

1.8本论文拟作工作

第二章薄水铝石胶体及陶瓷浆料的研究

2.1薄水铝石胶体研究

2.1.1实验研究

2.1.2薄水铝石粉体的晶体结构及相变

2.1.3薄水铝石胶体结构和性能

2.1.4薄水铝石胶体的流变性能

2.1.5薄水铝石胶体的稳定性

2.2陶瓷涂料研究

2.2.1实验研究

2.2.2实验结果及分析

2.3本章小结

第三章AIOOH胶体-微米TiB2复合涂层的制备

3.1不锈钢基底涂层的制备

3.1.1涂层制备过程

3.1.2涂层分析检测

3.1.3涂层检测结果及分析

3.2炭基底涂层的制备

3.2.1炭基底涂层制备实验

3.2.2水性涂料与炭基底间相互作用机理探讨

3.3本章小结

第四章结论

致谢

参考文献

附录

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摘要

本文针对溶胶-凝胶法涂层制备工艺的缺点,用工业薄水铝石制备稳定活性胶体,通过外加微米级陶瓷颗粒,借助纳米级胶团的分散作用,实现复合溶胶-凝胶(CSG,composite sol-gel)厚膜陶瓷涂层(≥10μm).用喷雾方法在不锈钢和碳电极上制备涂层;为解决涂膜与基底的附着力问题,用磷酸对涂层进行处理,研究涂层与基底间的化学键合(CB,Chemically Bonded)的机理问题;初步分析了涂层与碳电极间浸润、扩散和渗透机理.研究了工业薄水铝石制备胶体的工艺.采用工业薄水铝石粉体,用硝酸和磷酸作为胶溶酸,制备了薄水铝石胶体.研究了胶体的流变性、稳定性、溶胶时间等与胶体固含量、pH值、温度等工艺条件的关系.对薄水铝石的胶溶机理进行了分析.用硝酸作为薄水铝石胶溶剂时,胶粒表面因吸附H<'+>而呈正电性,由于NO<,3><'->中O原子的电负性高于N原子的电负性,电子在NO<,3><'->中的分布不均匀,更有利于NO<,3><'->在呈正电性的薄水铝石胶粒表面吸附,吸附后形成的双电层之间的排斥作用使颗粒相互分开,打破Al-O-Al化学键.随着酸的不断加入,酸的

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