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放电等离子烧结制备MAX-cBN复合材料

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 MAX 相化合物第10-12页
    1.2 Ti_2AlN、Ti_4AlN_3化合物第12-17页
        1.2.1 Ti-Al-N 系统三元相图第12-13页
        1.2.2 Ti_2AlN 和 Ti_4AlN_3的研究现状第13-17页
            1.2.2.1 Ti_2AlN第13-15页
            1.2.2.2 Ti_4AlN_3第15-17页
    1.3 立方氮化硼(cBN)的结构和性质第17-19页
        1.3.1 cBN 的结构第17-18页
        1.3.2 cBN 的性质第18-19页
    1.4 本研究的内容和意义第19-21页
第2章 实验材料及实验方法第21-27页
    2.1 实验原料第21页
    2.2 实验设备第21页
    2.3 工艺路线第21-23页
    2.4 放电等离子烧结系统第23-25页
        2.4.1 放电等离子烧结的原理及特点第23-24页
        2.4.2 烧结制度第24-25页
    2.5 材料的表征方法及所用仪器第25-27页
        2.5.1 物相分析第25页
        2.5.2 密度测试第25-26页
        2.5.3 形貌分析第26页
        2.5.4 硬度测试第26-27页
第3章 Ti_2AlN 的制备及反应机理研究第27-37页
    3.1 Ti_2AlN 块体材料的制备第27-30页
    3.2 不同烧结温度下烧结试样的 XRD 图谱分析和反应机理研究第30-34页
        3.2.1 不同烧结温度下烧结试样的 XRD 图谱分析第30-32页
        3.2.2 Ti_2AlN 形成的反应机理第32-34页
    3.3 不同烧结温度下烧结试样的 SEM 图像第34-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 MAX-cBN 复合材料的制备及结果分析第37-57页
    4.1 原料和实验设计第38-39页
        4.1.1 原料第38-39页
        4.1.2 实验设计第39页
    4.2 压力对 MAX-cBN 复合材料的相组成和显微组织的影响第39-43页
        4.2.1 不同压力下 MAX-cBN 复合材料的 XRD 分析第39-41页
        4.2.2 不同压力对 MAX-cBN 复合材料的显微组织的影响第41-43页
    4.3 cBN 添加量对 MAX-cBN 复合材料相组成和显微组织的影响第43-48页
        4.3.1 不同 cBN 添加量 MAX-cBN 复合材料的 XRD 分析第43-44页
        4.3.2 不同 cBN 添加量对 MAX-cBN 复合材料显微组织的影响第44-48页
    4.4 烧结温度对 MAX-cBN 复合材料相组成和显微组织的影响第48-51页
        4.4.1 不同烧结温度 MAX-cBN 复合材料的 XRD 分析第48-50页
        4.4.2 不同烧结温度对 MAX-cBN 复合材料显微组织的影响第50-51页
    4.5 MAX-cBN 复合材料界面相形成的反应机理第51-54页
    4.6 MAX-cBN 复合材料 Vickers 硬度的结果讨论第54-55页
    4.7 本章小结第55-57页
结论第57-58页
参考文献第58-64页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第64-65页
致谢第65-66页
作者简介第66页

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