超细Al2O3-TiC-Co复合粉体的制备及复合材料的研究
第一章 绪论 | 第1-35页 |
·引言 | 第10页 |
·增韧陶瓷材料研究进展 | 第10-18页 |
·复合陶瓷增韧机理 | 第10-16页 |
·Al_2O_3系列纳米复合陶瓷材料的研究进展 | 第16-18页 |
·陶瓷材料复合方法 | 第18页 |
·陶瓷的烧结及烧结机理 | 第18-26页 |
·粉末烧结方法 | 第19-21页 |
·粉末烧结理论 | 第21-25页 |
·影响粉末烧结的因素 | 第25-26页 |
·金属陶瓷复合粉体的制备 | 第26-34页 |
·金属陶瓷复合粉末的制备方法 | 第26-34页 |
·本课题的研究思路 | 第34-35页 |
第二章 超细ATC陶瓷制备及研究方法 | 第35-46页 |
·ATC陶瓷粉体的制备 | 第35-43页 |
·原始Al_2O_3、TiC粉体 | 第35-36页 |
·超声波化学镀钴 | 第36-43页 |
·ATC陶瓷样品的制备 | 第43-44页 |
·ATC陶瓷机械性能和物相的测试分析方法 | 第44-46页 |
第三章 微米ATC陶瓷的制备与组织性能 | 第46-73页 |
·引言 | 第46-47页 |
·超声波化学镀钴工艺的探讨 | 第47-67页 |
·硫酸钴对超声波化学镀钴的影响 | 第47-52页 |
·次亚磷酸纳对超声波化学镀钴的影响 | 第52-59页 |
·装载量对超声波化学镀钴的影响 | 第59-64页 |
·超声波对化学镀钴的影响 | 第64-66页 |
·小结 | 第66-67页 |
·微米ATC陶瓷的制备与组织性能 | 第67-72页 |
·微米ATC陶瓷复合粉体的制备 | 第67-68页 |
·微米ATC陶瓷的力学性能 | 第68-69页 |
·微米ATC陶瓷的表面形貌 | 第69-71页 |
·微米ATC陶瓷的断裂行为 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第四章 超细ATC陶瓷的组织结构和性能 | 第73-97页 |
·引言 | 第73页 |
·纳米ATC复合粉体的制备 | 第73-75页 |
·保护气氛对超细ATC陶瓷力学性能的影响 | 第75-81页 |
·烧结气氛对表面形貌的影响 | 第76-79页 |
·烧结气氛对断口形貌的影响 | 第79-80页 |
·小结 | 第80-81页 |
·烧结温度对超细ATC陶瓷力学性能的影响 | 第81-84页 |
·烧结温度对表面形貌的影响 | 第81-83页 |
·烧结温度对断口形貌的影响 | 第83-84页 |
·小结 | 第84页 |
·钴含量对超细ATC陶瓷力学性能的影响 | 第84-88页 |
·钴含量对表面形貌的影响 | 第85-87页 |
·钴含量对断口形貌的影响 | 第87页 |
·小结 | 第87-88页 |
·超细ATC陶瓷的强韧化机理 | 第88-95页 |
·超细ATC陶瓷的表面微观组织 | 第88-90页 |
·超细ATC陶瓷的断裂行为 | 第90-91页 |
·超细ATC陶瓷的TEM形貌分析 | 第91-95页 |
·本章小结 | 第95-97页 |
第五章 全文结论 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第104-105页 |
致谢 | 第105页 |