提要 | 第1-10页 |
第一章 绪论 | 第10-32页 |
·纳米材料研究概述 | 第10-13页 |
·复合材料的研究概述 | 第13-16页 |
·陶瓷材料的微观结构 | 第16-20页 |
·晶粒 | 第16-17页 |
·晶界 | 第17-19页 |
·玻璃相 | 第19页 |
·气孔 | 第19-20页 |
·纳米陶瓷材料的特点及其制备方法 | 第20-26页 |
·纳米陶瓷材料的性能 | 第20-21页 |
·纳米复合陶瓷材料的制备 | 第21-26页 |
·高压技术在合成纳米复合材料中的应用 | 第26-29页 |
·高压极端条件的作用 | 第26-28页 |
·高压对合成纳米材料的影响 | 第28-29页 |
·本论文选题的意义和研究内容 | 第29-32页 |
·TiN_x基纳米复合陶瓷 | 第30页 |
·ZrN_x基纳米复合陶瓷 | 第30-31页 |
·HfN_x 纳米复合陶瓷 | 第31-32页 |
第二章 实验技术原理和表征手段 | 第32-40页 |
·机械球磨 | 第32-33页 |
·机械球磨过程中的影响因素 | 第33页 |
·高温高压技术 | 第33-37页 |
·高压压机实验装置 | 第34-36页 |
·高温高压合成腔内压力和温度的标定 | 第36-37页 |
·高压实验方法简介 | 第37页 |
·结构表征和性能测试手段 | 第37-40页 |
第三章 TiN_x基纳米复合陶瓷的合成及性能研究 | 第40-84页 |
·引言 | 第40-42页 |
·实验方法 | 第42-43页 |
·机械合金化制备TiN及其纳米复合材料 | 第43-55页 |
·TiH_1BN_4 机械球磨中的固态反应 | 第43-49页 |
·Ti_1BN_4 和Ti_3BN_2 球磨中的固态反应 | 第49-52页 |
·球磨样品恒温热处理 | 第52-55页 |
·高压合成TiN基复合陶瓷 | 第55-62页 |
·实验方法 | 第56页 |
·TiN基纳米复合材料的高压合成 | 第56-59页 |
·合成温度对TiN基纳米复合材料结构的影响 | 第59-62页 |
·高压合成纳米TiB_2-TiN复合电子陶瓷 | 第62-71页 |
·实验方法 | 第62-63页 |
·前驱体粉末的热分析 | 第63-65页 |
·压力、温度以及保温时间对合成复合材料的影响 | 第65-71页 |
·TiB_2-TiN电子陶瓷性能表征 | 第71-81页 |
·TiN-TiB_2 复合材料的致密度和硬度 | 第72-74页 |
·TiN-TiB_2 复合陶瓷材料的热性能 | 第74-77页 |
·TiN-TiB_2 复合材料的高温导电性能 | 第77-81页 |
·本章小结 | 第81-84页 |
第四章 ZrN_x基纳米复合陶瓷的合成及性能 | 第84-115页 |
·引言 | 第84-85页 |
·机械合金化制备纳米晶γ-ZrN_x | 第85-91页 |
·实验方法 | 第86页 |
·γ-ZrN_x纳米晶的形成机制 | 第86-91页 |
·ZrO_2-ZrN纳米复合陶瓷的合成 | 第91-99页 |
·实验方法 | 第91-92页 |
·ZrO_2-ZrN复合材料的合成 | 第92-97页 |
·ZrO_2-ZrN复合材料的Raman光谱 | 第97-99页 |
·ZrB_2-ZrN先进陶瓷的合成与性能 | 第99-112页 |
·前驱体材料的制备 | 第101-103页 |
·ZrB_2-ZrN纳米复合陶瓷的微观结构 | 第103-108页 |
·ZrB_2-ZrN_x复合陶瓷的性能 | 第108-112页 |
·本章小结 | 第112-115页 |
第五章 HfN_x基纳米复合陶瓷的合成及性能 | 第115-135页 |
·引言 | 第115-116页 |
·机械合金化制备纳米晶立方HfN_x | 第116-126页 |
·实验方法 | 第116-117页 |
·纳米晶HfN_x的形成机制 | 第117-126页 |
·高压合成HfN-HfB_2 纳米复合材料 | 第126-131页 |
·实验方法 | 第127页 |
·HfB_2-HfN复合材料的合成 | 第127-131页 |
·HfN-HfB_2 纳米复合导电陶瓷的性能 | 第131-133页 |
·复合材料的显微硬度 | 第131-132页 |
·复合陶瓷的高温导电性能 | 第132-133页 |
·本章小结 | 第133-135页 |
第六章 结论与展望 | 第135-139页 |
参考文献 | 第139-151页 |
攻读博士期间发表论文 | 第151-153页 |
致谢 | 第153-154页 |
摘要(中文) | 第154-158页 |
摘要(英文) | 第158-161页 |