摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 氮化硅陶瓷的研究背景 | 第13-17页 |
1.2 研究意义 | 第17-18页 |
1.3 国内外研究现状 | 第18-21页 |
1.3.1 氮化硅增韧方法 | 第18-19页 |
1.3.2 氮化硅陶瓷中β相自增韧和晶界设计 | 第19-20页 |
1.3.3 纳米复合陶瓷 | 第20-21页 |
1.4 研究内容 | 第21页 |
1.5 课题特色 | 第21-22页 |
第二章 高分散不同长径比β-Si_3N_4晶种的制备 | 第22-34页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验内容 | 第23-24页 |
2.2.1 实验原料和仪器 | 第23页 |
2.2.2 实验方法 | 第23-24页 |
2.3 实验结果分析 | 第24-33页 |
2.3.1 烧结工艺参数对β-Si_3N_4晶种长径比的影响 | 第24-27页 |
2.3.2 不同含量烧结助剂对β-Si_3N_4晶种长径比的影响 | 第27-29页 |
2.3.3 不同的烧结助剂对氮化硅晶种形貌的影响 | 第29-30页 |
2.3.4 β-Si_3N_4晶种的结构特征 | 第30页 |
2.3.5 β-Si_3N_4晶种的分散 | 第30-31页 |
2.3.6 制备的各种长径比β-Si_3N_4晶种 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 基于晶种掺杂的复相氮化硅材料的制备 | 第34-49页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 实验内容 | 第35-37页 |
3.2.1 实验原料和设备 | 第35页 |
3.2.2 实验方法 | 第35-37页 |
3.3 实验结果分析 | 第37-47页 |
3.3.1 添加不同长径比β-Si_3N_4晶种对材料的影响 | 第37-39页 |
3.3.2 不同添加量β-Si_3N_4晶种对材料力学性能的影响 | 第39-43页 |
3.3.3 烧结工艺对添加β-Si_3N_4晶种的氮化硅材料性能影响 | 第43-45页 |
3.3.4 不同烧结助剂对氮化硅材料力学性能的影响 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 梯度氮化硅材料的制备 | 第49-59页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 实验方法 | 第50-51页 |
4.2.1 实验方案 | 第50-51页 |
4.3 实验结果分析 | 第51-57页 |
4.3.1 梯度氮化硅材料的结构与性能 | 第51-55页 |
4.3.2 梯度氮化硅材料与非梯度的性能比较 | 第55-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 氮化硅陶瓷材料的切削与摩擦性能 | 第59-74页 |
5.1 引言 | 第59-60页 |
5.2 氮化硅材料的切削性能 | 第60-66页 |
5.2.1 氮化硅材料切削实验 | 第60-62页 |
5.2.2 氮化硅刀具制备 | 第62-64页 |
5.2.3 氮化硅材料刀具的切削性能分析 | 第64-66页 |
5.3 氮化硅材料的摩擦磨损性能 | 第66-72页 |
5.3.1 氮化硅材料的摩擦磨损实验 | 第67页 |
5.3.2 摩擦磨损样品的制备 | 第67页 |
5.3.3 氮化硅材料的摩擦磨损分析 | 第67-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-74页 |
结论和展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-82页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第82-84页 |
致谢 | 第84页 |