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TiC0.7N0.3-WC-TaC-Mo-(Ni,Co)金属陶瓷材料的制备工艺及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第11-23页
    1.1 引言第11页
    1.2 Ti(C,N)基金属陶瓷的发展概况第11-12页
    1.3 Ti(C,N)基金属陶瓷的研究现状第12-20页
        1.3.1 Ti(C,N)基金属陶瓷的制备方法第12-14页
        1.3.2 Ti(C,N)基金属陶瓷的显微组织第14-15页
        1.3.3 Ti(C,N)金属陶瓷的增韧研究第15-20页
    1.4 研究目的、内容和技术路线第20-23页
        1.4.1 研究目的和意义第20-21页
        1.4.2 研究内容第21页
        1.4.3 技术路线第21-22页
        1.4.4 本论文创新点第22-23页
2 金属陶瓷试样的制备和性能测试第23-32页
    2.1 方案设计第23页
    2.2 成分设计第23-25页
        2.2.1 硬质相第23-24页
        2.2.2 粘结相第24页
        2.2.3 添加剂第24页
        2.2.4 增强相第24-25页
    2.3 金属陶瓷试样的制备第25-27页
        2.3.1 原料第25页
        2.3.2 粉末的称量与晶须分散第25-26页
        2.3.3 球磨第26页
        2.3.4 干燥、制粒第26页
        2.3.5 压制第26页
        2.3.6 烧结第26-27页
        2.3.7 试样后处理第27页
    2.4 物理性能和力学性能测试第27-29页
        2.4.1 密度测试第27-28页
        2.4.2 抗弯强度测试第28页
        2.4.3 硬度测试第28-29页
        2.4.4 断裂韧性第29页
    2.5 材料物相与显微组织的表征方法第29-32页
        2.5.1 XRD物相分析第29-30页
        2.5.2 SEM组织观察与EDX能谱分析第30-32页
3 烧结温度对Ti(C,N)金属陶瓷的组织与性能影响第32-40页
    3.1 引言第32页
    3.2 试验过程第32页
    3.3 试样力学性能测试结果与分析第32-34页
        3.3.1 烧结温度对Ti(C,N)基金属陶瓷材料密度的影响第32-33页
        3.3.2 烧结温度对Ti(C,N)基金属陶瓷材料抗弯强度的影响第33页
        3.3.3 烧结温度对Ti(C,N)基金属陶瓷材料硬度的影响第33-34页
    3.4 试样XRD物相分析第34-35页
    3.5 试样显微组织及能谱测试结果分析第35-37页
        3.5.1 显微组织观察及分析第35-36页
        3.5.2 能谱测试结果与分析第36-37页
    3.6 试样裂纹扩展分析及断口分析第37-39页
        3.6.1 试样裂纹扩展分析第37-38页
        3.6.2 试样断.分析第38-39页
    3.7 本章小结第39-40页
4 Mo含量对Ti(C,N)金属陶瓷的组织与性能影响第40-49页
    4.1 引言第40页
    4.2 试验过程第40页
    4.3 试样力学性能测试结果及分析第40-42页
        4.3.1 不同Mo含量对Ti(C,N)基金属陶瓷材料密度的影响第40-41页
        4.3.2 不同Mo含量对Ti(C,N)基金属陶瓷材料抗弯强度的影响第41-42页
        4.3.3 不同Mo含量对Ti(C,N)基金属陶瓷材料硬度的影响第42页
    4.4 试样XRD物相分析第42-43页
    4.5 试样显微组织及能谱测试结果分析第43-46页
        4.5.1 显微组织测试结果分析第43-45页
        4.5.2 能谱测试结果分析第45-46页
    4.6 试样裂纹扩展和断.分析第46-47页
        4.6.1 试样裂纹扩展分析第46-47页
        4.6.2 试样断.分析第47页
    4.7 本章小结第47-49页
5 SiC颗粒对Ti(C,N)金属陶瓷的组织与性能影响第49-58页
    5.1 引言第49页
    5.2 试验过程第49页
    5.3 试样力学性能测试结果与分析第49-52页
        5.3.1 不同含量SiC颗粒对Ti(C,N)基金属陶瓷材料密度的影响第49-50页
        5.3.2 不同含量SiC颗粒对Ti(C,N)基金属陶瓷材料抗弯强度的影响第50页
        5.3.3 不同含量SiC颗粒对Ti(C,N)基金属陶瓷材料硬度的影响第50-51页
        5.3.4 不同含量SiC颗粒对Ti(C,N)基金属陶瓷材料断裂韧性的影响第51-52页
    5.4 试样XRD物相分析第52页
    5.5 微观组织及能谱测试结果与分析第52-55页
        5.5.1 微观组织测试结果与分析第52-54页
        5.5.2 能谱测试结果与分析第54-55页
    5.6 试样裂纹扩展与断.分析第55-57页
        5.6.1 试样裂纹扩展分析第55-56页
        5.6.2 试样断.分析第56-57页
    5.7 本章小结第57-58页
6 Si3N4晶须对Ti(C,N)金属陶瓷的组织与性能影响第58-69页
    6.1 引言第58页
    6.2 试验过程第58-59页
    6.3 试样力学性能测试结果与分析第59-62页
        6.3.1 不同含量Si_3N_4晶须对Ti(C,N)金属陶瓷材料密度的影响第59-60页
        6.3.2 不同含量Si_3N_4晶须对Ti(C,N)金属陶瓷材料抗弯强度的影响第60页
        6.3.3 不同含量Si_3N_4晶须对Ti(C,N)金属陶瓷材料硬度的影响第60-61页
        6.3.4 不同含量Si_3N_4晶须对Ti(C,N)基金属陶瓷材料断裂韧性的影响第61-62页
    6.4 试样XRD物相分析第62页
    6.5 试样显微组织及能谱测试结果与分析第62-65页
        6.5.1 显微组织测试结果与分析第62-63页
        6.5.2 能谱测试结果与分析第63-65页
    6.6 试样裂纹扩展及断.分析第65-67页
        6.6.1 裂纹扩展分析第65-66页
        6.6.2 试样断.分析第66-67页
    6.7 本章小结第67-69页
7 总结第69-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-75页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第75页

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