首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--陶瓷工业论文--基础理论论文

Cr-Al-C系三元陶瓷合成及反应机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-17页
    1.1 MAX相化合物概述第10页
    1.2 Cr_2AlC陶瓷材料第10-15页
        1.2.1 Cr_2AlC陶瓷材料的结构及理论研究第10-11页
        1.2.2 Cr_2AlC陶瓷材料的性能第11-13页
        1.2.3 Cr_2AlC陶瓷材料的制备方法第13-15页
        1.2.4 Cr_2AlC陶瓷材料的应用前景第15页
    1.3 微波加热技术第15-16页
    1.4 研究内容第16-17页
2 Cr_2AlC陶瓷材料的制备和实验方法第17-24页
    2.1 实验方案第17-21页
        2.1.1 加热方式的选取第17-18页
        2.1.2 工艺路线的制定第18-19页
        2.1.3 原料配比确定第19-20页
        2.1.4 工艺参数确定第20-21页
        2.1.5 纳米Cr_2AlC材料的制备第21页
    2.2 实验材料及实验设备第21-22页
        2.2.1 实验原料第21-22页
        2.2.2 实验设备第22页
    2.3 样品表征第22-24页
        2.3.1 样品物相和微观形貌分析第22-23页
        2.3.2 样品性能测试第23-24页
3 Cr_2AlC陶瓷材料的合成工艺研究第24-40页
    3.1 以石墨为碳源合成Cr_2AlC陶瓷材料第24-29页
        3.1.1 加热功率对Cr_2AlC合成的影响第24-25页
        3.1.2 Al含量对Cr_2AlC合成的影响第25-26页
        3.1.3 保温时间对Cr_2AlC合成的影响第26-28页
        3.1.4 加热温度对Cr_2AlC合成的影响第28页
        3.1.5 Cr_2AlC的微观形貌第28-29页
    3.2 以Cr_3C_2为碳源合成Cr_2AlC第29-35页
        3.2.1 加热功率对Cr_2AlC合成的影响第30页
        3.2.2 Al添加量对Cr_2AlC合成的影响第30-32页
        3.2.3 保温时间对Cr_2AlC合成的影响第32页
        3.2.4 合成温度对Cr_2AlC合成的影响第32-33页
        3.2.5 Cr_2AlC陶瓷材料的SEM形貌第33-35页
    3.3 以Cr_3C_2为碳源无压烧烧结合成Cr_2AlC陶瓷材料第35-38页
        3.3.1 Al含量对合成Cr_2AlC材料的影响第35-36页
        3.3.2 温度对合成Cr_2AlC材料的影响第36-37页
        3.3.3 无压烧结合成Cr_2AlC材料的SEM形貌第37-38页
    3.4 本章小结第38-40页
4 Cr_2AlC陶瓷材料的合成机理研究第40-47页
    4.1 无压烧结合成Cr_2AlC材料的合成机理第40-45页
        4.1.1 以Cr_3C_2为碳源无压烧结法合成Cr_2AlC的合成机理第40-42页
        4.1.2 以Cr__3C_2为碳源合成Cr_2AlC的动力学第42-45页
    4.2 微波混合加热合成Cr_2AlC材料的合成机理第45-46页
    4.3 本章小结第46-47页
5 纳米Cr_2AlC陶瓷材料的制备及其摩擦学性能研究第47-59页
    5.1 纳米Cr_2AlC陶瓷材料的制备第47-48页
    5.2 纳米Cr_2AlC陶瓷材料的表征第48-50页
        5.2.1 纳米Cr_2AlC的XRD图谱分析第48-49页
        5.2.2 纳米Cr_2AlC的形貌和颗粒大小分析第49-50页
        5.2.3 纳米Cr_2AlC的比表面积分析第50页
    5.3 Cr_2AlC粉体的摩擦性能第50-58页
        5.3.1 Cr_2AlC粉体添加量对其摩擦性能的影响第51-53页
        5.3.2 不同加载力对其摩擦性能的影响第53-54页
        5.3.3 不同粒度对其摩擦性能的影响第54-56页
        5.3.4 摩擦机理分析第56-58页
    5.4 本章小结第58-59页
结论第59-61页
参考文献第61-68页
致谢第68-69页
个人简介及学术成果第69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:轻质混凝土砌块配合比设计及热工性能研究
下一篇:化工过程的网络化分布式预测控制策略研究