摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 非化学计量比化合物TiN_(1-x) | 第11-13页 |
1.1.1 TiN_(1-x)的晶体结构与缺陷 | 第11-12页 |
1.1.2 TiN_(1-x)的制备与致密化烧结 | 第12-13页 |
1.2 陶瓷复合材料的强化 | 第13-20页 |
1.2.1 陶瓷复合材料的增韧理论 | 第13-15页 |
1.2.2 界面在材料强化中的作用 | 第15-18页 |
1.2.3 过渡金属碳化物与氮化物的固溶 | 第18-20页 |
1.3 PcBN干切削刀具 | 第20-24页 |
1.3.1 PcBN简介 | 第20-21页 |
1.3.2 PcBN刀具材料的设计与使用原则 | 第21-23页 |
1.3.3 PcBN刀具的应用与研究进展 | 第23-24页 |
1.4 本论文的主要研究内容 | 第24-26页 |
第2章 TiN_(1-x)粉体的制备与烧结 | 第26-45页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 TiN_(1-x)粉体的制备 | 第26-33页 |
2.2.1 TiN_(1-x)粉体的制备过程与分析方法 | 第26-27页 |
2.2.2 TiN_(1-x)的形成过程与反应机理 | 第27-29页 |
2.2.3 TiN_(1-x)粉体的成分与微观结构 | 第29-33页 |
2.3 TiN_(1-x)粉体的放电等离子体烧结 | 第33-38页 |
2.3.1 TiN_(1-x)粉体的烧结与分析方法 | 第33-34页 |
2.3.2 TiN_(1-x)粉体烧结过程的致密化机制 | 第34-38页 |
2.4 TiN_(1-x)粉体的超高压高温烧结 | 第38-44页 |
2.4.1 TiN_(1-x)粉体的烧结与分析方法 | 第38页 |
2.4.2 TiN_(1-x)粉体的烧结行为与力学性能 | 第38-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 TiN_(1-x)与AlN界面区域的扩散反应 | 第45-58页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 TiN_(1-x)/AlN扩散偶的制备过程与分析方法 | 第45页 |
3.3 TiN_(1-x)/AlN界面反应区域的特点 | 第45-51页 |
3.3.1 TiN_(1-x)/AlN界面反应区域的结构与成分 | 第45-48页 |
3.3.2 TiN_(1-x)/AlN界面多相区的共格界面结构 | 第48-51页 |
3.4 TiN_(1-x)/AlN界面区域反应机理 | 第51-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 TiN_(1-x)与过渡金属碳化物的固溶规律 | 第58-72页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 实验过程与分析方法 | 第58页 |
4.3 TiN_(1-x)与VC的固溶 | 第58-61页 |
4.4 TiN_(1-x)与Mo2C的固溶 | 第61-65页 |
4.5 TiN_(1-x)与TaC的固溶 | 第65-68页 |
4.6 TiN_(1-x)与NbC的固溶 | 第68-71页 |
4.7 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 TiN_(1-x)基陶瓷复合材料结构与力学性能调控 | 第72-81页 |
5.1 引言 | 第72页 |
5.2 TiN_(1-x)基陶瓷复合材料的制备过程与分析方法 | 第72页 |
5.3 TiN_(1-x)基陶瓷复合材料的强化 | 第72-80页 |
5.3.1 TiN_(1-x)/AlN复合材料的强化 | 第72-78页 |
5.3.2 多元过渡金属碳氮化物的强化 | 第78-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-81页 |
第6章 PcBN干切削刀具材料的制备 | 第81-102页 |
6.1 引言 | 第81页 |
6.2 PcBN的制备过程与分析方法 | 第81-82页 |
6.3 TiN_(1-x)与cBN的界面结合 | 第82-88页 |
6.4 PcBN致密化烧结 | 第88-94页 |
6.5 PcBN性能测试 | 第94-98页 |
6.5.1 PcBN硬度 | 第94-95页 |
6.5.2 PcBN耐高温性 | 第95页 |
6.5.3 PcBN抗磨损性 | 第95-96页 |
6.5.4 PcBN干切削硬质钢 | 第96-98页 |
6.6 研究制备的PcBN特点与应用 | 第98-100页 |
6.7 本章小结 | 第100-102页 |
结论 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-116页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第116-117页 |
致谢 | 第117页 |