摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第15-25页 |
1.1 选题背景和意义 | 第15-17页 |
1.2 HfB_2超高温陶瓷材料的研究现状 | 第17-23页 |
1.2.1 HfB_2的性质 | 第17-18页 |
1.2.2 HfB_2超高温陶瓷的烧结方法及研究进展 | 第18-22页 |
1.2.3 HfB_2超高温陶瓷的抗氧化研究 | 第22-23页 |
1.2.4 HfB_2超高温陶瓷的应用领域 | 第23页 |
1.3 本课题的研究思路、内容及创新点 | 第23-25页 |
1.3.1 研究思路 | 第23-24页 |
1.3.2 研究内容 | 第24页 |
1.3.3 创新点 | 第24-25页 |
2 实验总体方案与实验设备 | 第25-32页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验总体方案设计 | 第25-26页 |
2.3 实验原料及配比 | 第26-27页 |
2.3.1 实验原料 | 第26页 |
2.3.2 实验配比 | 第26-27页 |
2.4 实验设备 | 第27-28页 |
2.5 HfB_2陶瓷复合材料粉体的制备 | 第28-29页 |
2.6 材料的性能测定及表征 | 第29-31页 |
2.6.1 密度测定 | 第29页 |
2.6.2 显微硬度测定 | 第29-30页 |
2.6.3 抗弯强度及断裂韧性测定 | 第30页 |
2.6.4 抗氧化性能及抗热震性能测定 | 第30-31页 |
2.7 材料的物相组成及显微结构分析 | 第31-32页 |
2.7.1 物相组成分析 | 第31页 |
2.7.2 显微结构分析 | 第31-32页 |
3 SPS反应烧结HfB_2陶瓷复合材料的工艺及性能研究 | 第32-41页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验方法 | 第32-33页 |
3.3 SPS反应烧结HfB_2陶瓷复合材料的性能测定及表征 | 第33-40页 |
3.3.1 SPS反应烧结致密化过程分析 | 第33-35页 |
3.3.2 SPS反应烧结HfB_2陶瓷复合材料的物相组成 | 第35-36页 |
3.3.3 SPS反应烧结HB_2陶瓷复合材料的显微结构分析 | 第36-37页 |
3.3.4 SPS反应烧结HfB_2陶瓷复合材料的致密度分析 | 第37-38页 |
3.3.5 SPS反应烧结HfB_2陶瓷复合材料的力学性能分析 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
4 反应热压烧结HfB_2陶瓷复合材料的工艺及性能研究 | 第41-50页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 实验方法 | 第41-42页 |
4.3 反应热压制备HfB_2陶瓷复合材料的性能测定及表征 | 第42-49页 |
4.3.1 反应热压制备HfB_2陶瓷复合材料的物相组成 | 第42-44页 |
4.3.2 反应热压制备HfB_2陶瓷复合材料的显微结构分析 | 第44-45页 |
4.3.3 反应热压制备HfB_2陶瓷复合材料的致密度分析 | 第45-46页 |
4.3.4 反应热压制备HfB_2陶瓷复合材料的力学性能分析 | 第46-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
5 HfB_2陶瓷复合材料的抗氧化性能研究 | 第50-64页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 实验样品 | 第50-51页 |
5.3 实验方法 | 第51页 |
5.4 HfB_2陶瓷复合材料的抗氧化性能表征 | 第51-62页 |
5.4.1 HfB_2陶瓷复合材料氧化后的单位面积增重 | 第51-54页 |
5.4.2 HfB_2陶瓷复合材料氧化后的抗弯强度变化 | 第54-55页 |
5.4.3 HfB_2陶瓷复合材料氧化后的表面微观形貌 | 第55-59页 |
5.4.4 HfB_2陶瓷复合材料的氧化层横截面分析 | 第59-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-64页 |
6 HfB_2陶瓷复合材料的抗热震性能研究 | 第64-72页 |
6.1 引言 | 第64页 |
6.2 实验样品 | 第64页 |
6.3 实验方法 | 第64-65页 |
6.4 HfB_2陶瓷复合材料的抗热震性能表征 | 第65-71页 |
6.4.1 HfB_2陶瓷复合材料热震前后的强度变化 | 第65-68页 |
6.4.2 HfB_2陶瓷复合材料热震前后的表面微观形貌 | 第68-69页 |
6.4.3 HfB_2陶瓷复合材料热震前后的断口显微形貌 | 第69-71页 |
6.5 本章小结 | 第71-72页 |
7 结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
个人简历及所获荣誉 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |