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Y-ZrO2/Al2O3纳米复相陶瓷材料常压烧结制备及其力学性能研究

摘要第7-8页
Abstract第8页
第一章 绪论第9-22页
    1.1 复相陶瓷材料第9页
    1.2 纳米陶瓷材料第9-10页
    1.3 纳米复相陶瓷的发展现状第10-11页
    1.4 Al_2O_3陶瓷材料的性质第11-12页
    1.5 陶瓷材料的增韧机制第12-16页
        1.5.1 自增韧第13页
        1.5.2 相变增韧第13-14页
        1.5.3 晶须增韧第14页
        1.5.4 颗粒弥散增韧第14-15页
        1.5.5 复合增韧第15页
        1.5.6 纳米复相增韧第15-16页
    1.6 氧化锆陶瓷的性质第16-17页
    1.7 纳米复相陶瓷材料的制备第17-20页
        1.7.1 纳米复合粉体的制备方法第17-18页
        1.7.2 纳米复相陶瓷的成型第18-19页
        1.7.3 纳米复相陶瓷的烧结第19-20页
    1.8 课题的目的及意义第20-22页
第二章 实验原料、设备与检测方法第22-31页
    2.1 实验原料第22-24页
        2.1.1 纳米Al_2O_3粉体第22-23页
        2.1.2 纳米Y-ZrO_2粉体第23-24页
    2.2 实验设备第24页
    2.3 实验流程第24-26页
    2.4 复相陶瓷材料性能测试第26-30页
        2.4.1 物理和力学性能测试第26-29页
        2.4.2 材料微观性能检测第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 纳米 Y-ZrO_2 含量和成型压力对 Y-ZrO_2/Al_2O_3纳米复相陶瓷的组织和性能影响第31-47页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验过程第31-33页
        3.2.1 实验所用原料第31页
        3.2.2 Y-ZrO_2/Al_2O_3复合粉体的制备第31-32页
        3.2.3 Y-ZrO_2/Al_2O_3复相陶瓷的制备第32-33页
        3.2.4 Y-ZrO_2/Al_2O_3复相材料显微组织分析及其力学性能的测试第33页
    3.3 实验结果与讨论第33-43页
        3.3.1 Y-ZrO_2/Al_2O_3复相陶瓷的微观组织结构分析第33-37页
        3.3.2 成型压力对复相陶瓷材料的组织影响第37-39页
        3.3.3 Y-ZrO_2/Al_2O_3复相材料力学性能第39-43页
    3.4 讨论第43-45页
        3.4.1 Y-ZrO_2/Al_2O_3复相陶瓷材料增韧机理第43-44页
        3.4.2 Y-ZrO_2含量对复相陶瓷材料力学性能的影响第44-45页
        3.4.3 成型压力对复相陶瓷材料力学性能的影响第45页
    3.5 本章小结第45-47页
第四章 常压烧结温度和保温时间对Y-ZrO_2/Al_2O_3纳米复相陶瓷的组织和性能影响第47-61页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验过程第47-48页
        4.2.1 实验所用原料第47页
        4.2.2 Y-ZrO_2/Al_2O_3复合粉体的制备第47页
        4.2.3 Y-ZrO_2/Al_2O_3复相陶瓷的制备第47-48页
        4.2.4 Y-ZrO_2/Al_2O_3复相材料显微组织分析及其力学性能的测试第48页
    4.3 实验结果与讨论第48-60页
        4.3.1 不同烧结温度和保温时间对复相陶瓷的微观组织结构影响第48-49页
        4.3.2 不同烧结温度的复相陶瓷金相组织及其相对密度第49-50页
        4.3.3 不同保温时间的复相陶瓷金相组织及其相对密度第50-51页
        4.3.4 不同烧结温度的复相陶瓷显微结构第51-52页
        4.3.5 不同保温时间的复相陶瓷显微结构第52-53页
        4.3.6 不同烧结温度和保温时间对复相材料力学性能的影响第53-60页
    4.4 本章小结第60-61页
结论第61-63页
参考文献第63-68页
致谢第68-69页
附录A 几组实验数据第69-70页

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