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Mo-SiBCN梯度复合材料组织结构设计与抗热震性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 课题的研究背景及意义第10-12页
    1.2 SiBCN陶瓷材料的国内外研究现状第12-17页
        1.2.1 SiBCN陶瓷材料的发展第12-13页
        1.2.2 SiBCN陶瓷材料的组织结构第13-15页
        1.2.3 SiBCN陶瓷材料的性能第15-17页
    1.3 金属-陶瓷功能梯度材料的研究现状第17-19页
        1.3.1 金属-陶瓷功能梯度材料的制备方法第18页
        1.3.2 金属-陶瓷功能梯度材料的应用前景和发展趋势第18-19页
    1.4 钼及其化合物简介第19-20页
    1.5 本课题的主要研究内容第20-21页
第2章 试验材料及研究方法第21-29页
    2.1 实验原材料第21-24页
        2.1.1 Mo粉末第21页
        2.1.2 SiBCN粉末第21-24页
    2.2 梯度复合材料的成分设计及制备第24-25页
        2.2.1 成分设计第24页
        2.2.2 梯度复合材料的制备第24-25页
    2.3 Mo-Si CN梯度复合材料的烧结工艺设计第25页
    2.4 组织结构的研究方法第25-26页
        2.4.1 物相鉴定第25-26页
        2.4.2 微观形貌观察及粒度表征第26页
    2.5 复合材料基本性能的测定第26-29页
        2.5.1 密度第26页
        2.5.2 硬度第26-27页
        2.5.3 抗弯强度和弹性模量第27-28页
        2.5.4 热膨胀系数第28页
        2.5.5 残余应力第28页
        2.5.6 抗热震性能第28-29页
第3章 Mo-SiBCN复合材料的组织结构和力学性能第29-47页
    3.1 SiBCN含量对Mo-SiBCN复合材料结构和性能的影响第29-38页
        3.1.1 SiBCN含量对Mo-SiBCN复合材料组织结构的影响第29-33页
        3.1.2 SiBCN含量对Mo-SiBCN复合材料力学性能的影响第33-34页
        3.1.3 SiBCN含量对Mo-SiBCN单层复合材料断裂行为的影响第34-36页
        3.1.5 SiBCN含量对Mo-SiBCN复合材料热膨胀行为的影响第36-38页
    3.2 MAS对Mo-SiBCN复合材料结构和性能的影响第38-46页
        3.2.1 MAS对Mo-SiBCN复合材料组织结构的影响第38-39页
        3.2.2 MAS对Mo-SiBCN复合材料力学性能的影响第39-41页
        3.2.3 MAS对Mo-SiBCN复合材料断口形貌的影响第41-43页
        3.2.4 MAS对Mo-SiBCN复合材料热膨胀行为的影响第43-46页
    3.3 本章小结第46-47页
第4章 Mo-SiBCN梯度复合材料热压烧结工艺参数第47-63页
    4.1 热压烧结温度的影响第47-52页
        4.1.1 烧结温度对Mo-SiBCN梯度复合材料组织结构的影响第47-50页
        4.1.2 烧结温度对Mo-SiBCN梯度复合材料界面形貌的影响第50-51页
        4.1.3 烧结温度对Mo-SiBCN梯度复合材料残余应力的影响第51-52页
    4.2 热压烧结压力的影响第52-56页
        4.2.1 烧结压力对Mo-SiBCN梯度复合材料组织结构的影响第52-54页
        4.2.2 烧结压力对Mo-SiBCN梯度复合材料界面形貌的影响第54-56页
        4.2.3 烧结压力对Mo-SiBCN梯度复合材料残余应力的影响第56页
    4.3 热压烧结保温时间的影响第56-62页
        4.3.1 烧结保温时间对Mo-SiBCN梯度复合材料组织结构的影响第56-59页
        4.3.2 烧结保温时间对Mo-SiBCN梯度复合材料界面形貌的影响第59-62页
        4.3.3 烧结保温时间对Mo-SiBCN梯度复合材料残余应力的影响第62页
    4.4 本章小结第62-63页
第5章 Mo-SiBCN复合材料的抗热震性能研究第63-74页
    5.1 Mo-SiBCN复合材料的残余抗弯强度第63-64页
    5.2 Mo-SiBCN复合材料热震后的表面形貌第64-72页
        5.2.1 不同SiBCN体积分数的Mo-SiBCN单层复合材料热震后形貌第64-70页
        5.2.2 Mo-SiBCN梯度复合材料热震后形貌第70-72页
    5.3 Mo-SiBCN复合材料热震裂纹产生的原因第72-73页
    5.4 本章小结第73-74页
结论第74-75页
参考文献第75-82页
致谢第82页

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