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自增韧与Si-C-N纳米微粉增强Si3N4复合材料工艺、结构与性能研究

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

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