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 |