摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 文献综述 | 第7-25页 |
1.1 引言 | 第7页 |
1.2 锆英石陶瓷概述 | 第7-12页 |
1.2.1 锆英石的结构和物性 | 第8-9页 |
1.2.2 锆英石粉体的制备研究 | 第9-11页 |
1.2.3 锆英石材料的烧结研究 | 第11-12页 |
1.2.4 锆英石材料的应用 | 第12页 |
1.3 陶瓷基复合材料概述 | 第12-13页 |
1.4 陶瓷基复合材料增韧机理 | 第13-22页 |
1.4.1 相变增韧 | 第13-14页 |
1.4.2 晶须、纤维增韧 | 第14-15页 |
1.4.3 颗粒弥散增韧 | 第15-22页 |
1.5 锆英石基复合材料 | 第22-23页 |
1.5.1 纤维增强锆英石基复合材料 | 第22页 |
1.5.2 晶须、颗粒补强锆英石基复合材料 | 第22-23页 |
1.6 本课题选题意义和研究内容 | 第23-25页 |
2 实验内容 | 第25-29页 |
2.1 实验原料 | 第25页 |
2.2 实验仪器及设备 | 第25页 |
2.3 实验步骤 | 第25-26页 |
2.4 测试与表征 | 第26-29页 |
2.4.1 烧结性能测试 | 第26-27页 |
2.4.2 抗弯强度测量 | 第27页 |
2.4.3 断裂韧性测量 | 第27-28页 |
2.4.4 原料粒径测量 | 第28页 |
2.4.5 物相组成分析 | 第28页 |
2.4.6 显微结构分析 | 第28-29页 |
3 Al_2O_3/ZrSiO_4复相陶瓷的探讨 | 第29-47页 |
3.1 制备工艺对复相陶瓷的性能的影响 | 第29-34页 |
3.1.1 配料球磨时间 | 第29-31页 |
3.1.2 成型压力的影响 | 第31-32页 |
3.1.3 烧成温度的影响 | 第32-34页 |
3.2 不同Al_2O_3原料对复相陶瓷的性能的影响 | 第34-36页 |
3.2.1 不同Al_2O_3与致密化 | 第35-36页 |
3.2.2 不同Al_2O_3与力学性能 | 第36页 |
3.3 增强体引入量对复相陶瓷的性能的影响 | 第36-39页 |
3.3.1 Al_2O_3引入量与致密化 | 第37-38页 |
3.3.2 Al_2O_3引入量与相组成 | 第38页 |
3.3.3 Al_2O_3引入量与力学性能 | 第38-39页 |
3.4 烧结助剂对复相陶瓷的性能的影响 | 第39-44页 |
3.4.1 MgO助剂的影响 | 第39-41页 |
3.4.2 Y_2O_3助剂的影响 | 第41-44页 |
3.5 Al_2O_3/ZrSiO_4复相陶瓷显微结构分析与强韧化机制的探讨 | 第44-47页 |
4 ZrO_2/ZrSiO_4与Al_2O_3ZrO_2/ZrSiO_4复相陶瓷的探讨 | 第47-57页 |
4.1 ZrO_2/ZrSiO_4复相陶瓷的研究 | 第47-51页 |
4.1.1 ZrO_2/ZrSiO_4复相陶瓷的致密化 | 第47-48页 |
4.1.2 ZrO_2/ZrSiO_4复相陶瓷的相组成 | 第48-49页 |
4.1.3 ZrO_2/ZrSiO_4复相陶瓷的力学性能 | 第49页 |
4.1.4 ZrO_2/ZrSiO_4复相陶瓷的显微结构及强韧化机理的探讨 | 第49-51页 |
4.2 Al_2O_3/ZrO_2ZrSiO_4复相陶瓷的研究 | 第51-57页 |
4.2.1 Al_2O_3/ZrO_2ZrSiO_4复相陶瓷的致密化 | 第51-52页 |
4.2.2 Al_2O_3/ZrO_2ZrSiO_4复相陶瓷的相组成 | 第52-53页 |
4.2.3 Al_2O_3/ZrO_2ZrSiO_4复相陶瓷的力学性能 | 第53-54页 |
4.2.4 Al_2O_3/ZrO_2ZrSiO_4复相陶瓷的显微结构及强韧化机理的探讨 | 第54-57页 |
5 结论 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
附录 | 第63页 |