摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·模具业的发展现状 | 第11页 |
·氧化锆纳米复合陶瓷模具材料的研究现状 | 第11-14页 |
·氧化锆基陶瓷材料的研究现状 | 第12-13页 |
·氧化锆增韧其它陶瓷材料的研究现状 | 第13页 |
·氧化锆陶瓷模具材料的研究现状 | 第13-14页 |
·氧化锆纳米复合陶瓷材料的增韧补强机理研究 | 第14-16页 |
·氧化锆陶瓷的相变增韧研究 | 第14-15页 |
·纳米复合陶瓷材料的增韧补强机理 | 第15-16页 |
·氧化锆陶瓷材料的摩擦学研究现状 | 第16-18页 |
·氧化锆陶瓷材料的摩擦磨损研究现状 | 第16-17页 |
·氧化锆陶瓷模具材料的摩擦学设计 | 第17-18页 |
·本课题的研究目的、意义及主要研究内容 | 第18-21页 |
·研究的目的及意义 | 第18-19页 |
·主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 氧化锆纳米复合陶瓷模具材料的研究方法 | 第21-37页 |
·基于摩擦学设计的氧化锆纳米复合陶瓷模具材料体系的确定 | 第21-23页 |
·复合材料基体的选择 | 第21-22页 |
·复合材料添加相的确定 | 第22页 |
·金属添加相 | 第22-23页 |
·氧化锆纳米复合陶瓷模具材料体系的物化相容性分析 | 第23-27页 |
·物理相容性 | 第23-24页 |
·化学相容性 | 第24-27页 |
·氧化锆纳米复合陶瓷模具材料的研究方法 | 第27-35页 |
·粉料的处理 | 第28-29页 |
·复合粉料的制备 | 第29-30页 |
·烧结工艺 | 第30-32页 |
·测试试样的制备 | 第32页 |
·氧化锆纳米复合陶瓷模具材料的测试与分析方法 | 第32-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
第3章 氧化锆纳米复合陶瓷模具材料的制备、力学性能及增韧补强机理 | 第37-57页 |
·氧化锆纳米复合陶瓷模具材料组分的研究 | 第37-44页 |
·添加TiB_2 和Al_2O_3 组分的复合材料组分实验研究 | 第37-38页 |
·TiB_2 组分含量对力学性能的影响 | 第38-39页 |
·Al_2O_3 组分含量对力学性能的影响 | 第39-41页 |
·不同粒径Al_2O_3 粉末对力学性能的影响 | 第41-42页 |
·利用计算智能对复合材料的组分进行优化 | 第42-44页 |
·热压烧结工艺对复合材料力学性能的影响 | 第44-52页 |
·热压压力对复合材料力学性能的影响 | 第44页 |
·二次保温工艺研究 | 第44-48页 |
·保温时间对复合材料力学性能的影响 | 第48-50页 |
·烧结温度对复合材料力学性能的影响 | 第50-52页 |
·氧化锆纳米复合陶瓷模具材料的增韧补强机理 | 第52-55页 |
·氧化锆相变增韧 | 第52-53页 |
·混合型断裂模式的发生 | 第53页 |
·其它增韧补强机理 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第4章 氧化锆纳米复合陶瓷模具材料的摩擦磨损性能研究 | 第57-75页 |
·摩擦磨损实验 | 第57-59页 |
·实验装置 | 第57-58页 |
·主要研究内容 | 第58页 |
·实验测试方法 | 第58-59页 |
·微观结构观察与分析 | 第59页 |
·氧化锆纳米复合陶瓷模具材料的摩擦磨损性能研究 | 第59-67页 |
·摩擦系数随摩擦时间的变化 | 第60-61页 |
·磨损率随摩擦时间的变化 | 第61-62页 |
·摩擦性能研究 | 第62-63页 |
·磨损性能研究 | 第63-64页 |
·不同摩擦副条件下的摩擦磨损性能研究 | 第64-67页 |
·氧化锆纳米复合陶瓷模具材料的磨损机理研究 | 第67-71页 |
·摩擦磨损试验前后复合陶瓷表面的变化 | 第67-69页 |
·氧化锆纳米复合陶瓷模具材料的磨损机理研究 | 第69-71页 |
·复合陶瓷模具材料的摩擦学设计 | 第71-74页 |
·不同TiB_2 组分含量对复合陶瓷模具材料摩擦磨损性能的影响 | 第72-73页 |
·不同Al_2O_3 组分含量对复合陶瓷模具材料摩擦磨损性能的影响 | 第73页 |
·组分优化实验对复合陶瓷模具材料摩擦磨损性能的影响 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第5章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
攻读学位期间发表的学术论文、参加的课题与奖励 | 第85-86页 |