中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-39页 |
§1.1 高温结构陶瓷材料研究背景 | 第12-13页 |
§1.2 Si_3N_4陶瓷研究概述 | 第13-16页 |
§1.3 自增韧Si_3N_4陶瓷的研究进展 | 第16-21页 |
§1.4 SiC/Si_3N_4纳米复相陶瓷研究概述 | 第21-33页 |
§1.5 自增韧Si_3N_4和纳米粒子增强Si_3N_4陶瓷的发展方向 | 第33-34页 |
§1.6 本文的研究目的和研究内容 | 第34-35页 |
参考文献 | 第35-39页 |
第二章 试验与研究方法 | 第39-48页 |
§2.1 试验技术路线 | 第39页 |
§2.2 试验用原材料 | 第39-40页 |
§2.3 材料的制备 | 第40-43页 |
§2.4 物理和力学性能测试 | 第43-46页 |
§2.5 显微组织结构表征方法 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-48页 |
第三章 自增韧Si_3N_4陶瓷的制备、结构与性能 | 第48-69页 |
§3.1 前言 | 第48页 |
§3.2 晶界相设计与配方设计 | 第48-50页 |
§3.3 自增韧Si_3N_4陶瓷的试验方案 | 第50-51页 |
§3.4 烧结助剂含量与Y/La比对自韧Si_3N_4陶瓷致密度的影响 | 第51-52页 |
§3.5 烧结助剂配方与显微结构对弯曲强度的影响 | 第52-58页 |
§3.6 烧结助剂配方与显微结构对断裂韧性的影响 | 第58-62页 |
§3.7 制备工艺对自韧Si_3N_4陶瓷高温性能的影响 | 第62页 |
§3.8 自韧Si_3N_4陶瓷组成、结构、性能关系与增韧机制 | 第62-66页 |
§3.9 本章小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
第四章 Si/C/N纳米微粉的气相合成与表征 | 第69-96页 |
§4.1 引言 | 第69-70页 |
§4.2 Si/C/N纳米微粉制备研究概述 | 第70-73页 |
§4.3 Si/C/N纳米微粉的合成方法 | 第73-77页 |
§4.4 聚氮硅烷先驱体的合成及其机理 | 第77-82页 |
§4.5 先驱体裂解制备Si-C-N纳米微粉的机理及对其结构与性能的影响 | 第82-89页 |
§4.6 Si-C-N纳米微粉的高温结晶化研究 | 第89-93页 |
§4.7 本章小结 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-96页 |
第五章 SiCNnp/Si_3N_4纳米复相陶瓷的工艺、性能与结构研究 | 第96-112页 |
§5.1 前言 | 第96页 |
§5.2 配方设计与工艺选择 | 第96-98页 |
§5.3 热压温度对SiCNnp/Si_3N_4性能的影响 | 第98-100页 |
§5.4 Si-C-N纳米微粉的成分、含量与致密度的关系 | 第100-102页 |
§5.5 微粉含量与显微结构对强度的影响 | 第102-105页 |
§5.6 微粉含量与显微结构对韧性的影响 | 第105-107页 |
§5.7 SiCNnp/Si_3N_4复相陶瓷的高温力学性能 | 第107-110页 |
§5.8 本章小结 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-112页 |
第六章 SiCNnp/Si_3N_4复合材料显微结构形成和增韧机理研究 | 第112-133页 |
§6.1 前言 | 第112页 |
§6.2 SiCNnp/Si_3N_4复相陶瓷的微观结构及形成过程 | 第112-121页 |
§6.3 弥散强化与桥联增韧力学模型 | 第121-131页 |
§6.4 本章小结 | 第131-132页 |
参考文献 | 第132-133页 |
第七章 SiCNnp/Si_3N_4的氧化行为和热震性能 | 第133-142页 |
§7.1 前言 | 第133-134页 |
§7.2 材料及试验方法 | 第134-135页 |
§7.3 SiCNnp/Si_3N_4复相陶瓷的氧化规律及对材料性能的影响 | 第135-136页 |
§7.4 SiCNnp/Si_3N_4复相陶瓷的氧化机理探讨 | 第136-139页 |
§7.5 热震对SiCNnp/Si_3N_4复相陶瓷的结构与性能的影响 | 第139-140页 |
§7.6 本章小结 | 第140-141页 |
参考文献 | 第141-142页 |
第八章 结论 | 第142-146页 |
攻读博士期间发表论文题录 | 第146-147页 |
致谢 | 第147页 |