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基于摩擦学设计的氧化锆纳米复合陶瓷模具材料的研究与应用

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

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