首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--功能材料论文

氧对TiN0.3及其与难熔金属化合物复合烧结的影响

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 TiN结构与性质第11-15页
        1.1.1 Ti-N二元相图第11-12页
        1.1.2 TiN晶体结构第12页
        1.1.3 TiN物理化学性质第12-13页
        1.1.4 TiN制备方法第13-14页
        1.1.5 TiN用途与研究现状第14-15页
    1.2 TiN的氧化第15-16页
        1.2.1 TiN的氧化过程第15页
        1.2.2 Ti的氧化物性质第15-16页
    1.3 非化学计量比TiN_x第16-19页
        1.3.1 机械合金化制备TiN_x第17页
        1.3.2 TiN_x性质第17-18页
        1.3.3 TiN_x烧结性能研究第18-19页
    1.4 Mo_2C和ZrC的相关性质第19页
        1.4.1 Mo_2C的性质第19页
        1.4.2 ZrC的性质第19页
    1.5 课题背景和研究内容第19-21页
第2章 实验内容与方法第21-29页
    2.1 实验原料第21页
    2.2 实验设备第21-22页
    2.3 实验内容第22-25页
        2.3.1 MA制备TiN_x第22页
        2.3.2 综合热分析第22-23页
        2.3.3 退火第23页
        2.3.4 Mo_2C/ZrC粉料细化第23页
        2.3.5 粉料混合第23页
        2.3.6 氧元素的引入第23-24页
        2.3.7 高温高压烧结第24-25页
    2.4 性能测试与分析第25-29页
        2.4.1 物相分析第25页
        2.4.2 K值法计算物相相对质量分数第25-26页
        2.4.3 晶粒大小计算第26页
        2.4.4 断口形貌的观察第26-27页
        2.4.5 体积密度测试第27页
        2.4.6 硬度测试第27-28页
        2.4.7 断裂韧性测试第28-29页
第3章 TiN_(0.3)氧化过程及其氧来源研究第29-40页
    3.1 前言第29页
    3.2 TiN_(0.3) 粉体氧化过程研究第29-34页
        3.2.1 TiN_(0.3) 综合热分析第29-30页
        3.2.2 氧化后TiN_(0.3)粉体物相分析第30-34页
    3.3 TiN_(0.3) 粉体和烧结体中氧来源探究第34-39页
        3.3.1 TiN_(0.3) 在制备过程中的氧化第35页
        3.3.2 TiN_(0.3) 粉体在退火过程中氧化第35-37页
        3.3.3 TiN_(0.3) 粉体在高温高压烧结过程中的氧化第37-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 TiN_(0.3)烧结体氧含量调节及氧对其性能的影响第40-59页
    4.1 前言第40页
    4.2 不同烧结工艺流程对TiN_(0.3)烧结体氧化影响第40-44页
        4.2.1 不同烧结工艺流程对TiN_(0.3)烧结体相组成影响第40-42页
        4.2.2 不同烧结工艺流程对TiN_(0.3)烧结体微观组织影响第42-43页
        4.2.3 不同烧结工艺流程对TiN_(0.3)烧结体致密度影响第43页
        4.2.4 不同烧结工艺流程对TiN_(0.3)烧结体力学性能影响第43-44页
    4.3 温度对不同烧结工艺TiN_(0.3)烧结体氧化影响第44-49页
        4.3.1 温度对不同烧结工艺TiN_(0.3)烧结体相组成影响第44-47页
        4.3.2 最佳烧结工艺TiN_(0.3)烧结体微观形貌第47页
        4.3.3 温度对不同烧结工艺TiN_(0.3)烧结体力学性能影响第47-49页
    4.4 氧化程度对TiN_(0.3)烧结影响第49-53页
        4.4.1 氧化程度对TiN_(0.3)粉体与烧结体相组成影响第49-51页
        4.4.2 氧化程度对TiN_(0.3)烧结体微观组织影响第51-52页
        4.4.3 氧化程度对TiN_(0.3)烧结体力学性能影响第52-53页
    4.5 微量氧化对TiN_(0.3)烧结体的影响第53-57页
        4.5.1 TiN_(0.3) 烧结体的物相分析第53-55页
        4.5.2 TiN_(0.3) 烧结体的微观形貌第55-56页
        4.5.3 TiN_(0.3) 烧结体的致密度第56页
        4.5.4 TiN_(0.3) 烧结体的力学性能第56-57页
    4.6 本章小结第57-59页
第5章 氧对TiN_(0.3)与难熔金属化合物复合烧结的影响第59-66页
    5.1 前言第59页
    5.2 不同氧化程度的TiN_(0.3)-Mo_2C复合烧结研究第59-62页
        5.2.1 不同氧化程度的TiN_(0.3)-Mo_2C复合烧结体物相分析第59-60页
        5.2.2 不同氧化程度的TiN_(0.3)-Mo_2C复合烧结体微观形貌第60-61页
        5.2.3 不同氧化程度的TiN_(0.3)-Mo_2C复合烧结体力学性能第61-62页
    5.3 不同氧化程度的TiN_(0.3)-ZrC复合烧结研究第62-65页
        5.3.1 不同氧化程度的TiN_(0.3)-ZrC复合烧结体物相分析第62-63页
        5.3.2 不同氧化程度的TiN_(0.3)-ZrC复合烧结体微观形貌第63-64页
        5.3.3 不同氧化程度的TiN_(0.3)-ZrC复合烧结体力学性能第64-65页
    5.4 本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-70页
致谢第70-71页
作者简介第71页

论文共71页,点击 下载论文
上一篇:Pr3+/Yb3+共掺NaYF4上转换发光材料设计与制备及表征
下一篇:Cu-Gd2O3梯度复合材料的制备与性能研究