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Mo2FeB2基金属陶瓷显微组织调控及其高温抗氧化性能的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 Mo_2FeB_2基金属陶瓷制备工艺研究进展第13-16页
        1.2.1 粉末的制备方法第14页
        1.2.2 混料第14页
        1.2.3 成型第14-15页
        1.2.4 烧结第15页
        1.2.5 后处理第15-16页
    1.3 Mo_2FeB_2基金属陶瓷的组织和性能第16-18页
        1.3.1 Mo_2FeB_2基金属陶瓷的组织第16页
        1.3.2 Mo_2FeB_2基金属陶瓷的性能第16-18页
    1.4 Mo_2FeB_2基金属陶瓷的烧结行为研究第18-20页
        1.4.1 金属陶瓷烧结过程中的物相变化第18-19页
        1.4.2 金属陶瓷的烧结过程第19页
        1.4.3 液相烧结阶段硬质相颗粒生长动力学第19-20页
    1.5 化学成分对Mo_2FeB_2基金属陶瓷的显微组织和性能的影响第20-21页
        1.5.1 Mo/B原子比的影响第20页
        1.5.2 碳的影响第20-21页
        1.5.3 Cr的影响第21页
        1.5.4 Ni的影响第21页
    1.6 金属陶瓷的高温氧化研究第21-24页
        1.6.1 高温氧化过程第22页
        1.6.2 高温氧化热力学第22-23页
        1.6.3 高温氧化动力学第23页
        1.6.4 氧化膜的完整性和保护性第23-24页
    1.7 本文的研究意义和内容第24-25页
        1.7.1 本文的研究意义第24页
        1.7.2 本文的研究内容第24-25页
    1.8 本文的技术路线第25-26页
第二章 试验材料及研究方法第26-32页
    2.1 引言第26页
    2.2 Mo_2FeB_2基金属陶瓷成分设计第26-28页
        2.2.1 主要组分相对比例的确定第26页
        2.2.2 试验材料的成分设计第26-28页
    2.3 粉末的原始条件第28页
    2.4 Mo_2FeB_2基金属陶瓷的制备工艺第28页
    2.5 高温氧化试验第28-29页
        2.5.1 试验材料第28页
        2.5.2 坩锅的焙烧第28-29页
        2.5.3 试验过程第29页
    2.6 分析与测试第29-32页
        2.6.1 差示扫描量热分析第29页
        2.6.2 金属陶瓷室温力学性能测试第29-30页
        2.6.3 致密度测定第30页
        2.6.4 孔隙度测定第30页
        2.6.5 硬质相平均晶粒尺寸和长径比、粘结相体积百分数的计算第30-31页
        2.6.6 物相分析第31页
        2.6.7 显微组织观察及元素分析第31-32页
第三章 主要烧结工艺参数对金属陶瓷硬质相形貌和力学性能的影响第32-46页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验方法第32-33页
    3.3 金属陶瓷烧结过程中的物相变化第33-35页
    3.4 金属陶瓷烧结过程中的显微组织演变第35-37页
    3.5 金属陶瓷烧结过程中不同加热条件对金属陶瓷硬质相形貌的影响第37-39页
    3.6 固相硼化反应阶段的升温速率对金属陶瓷硬质相形貌的影响第39-42页
    3.7 固相硼化反应阶段的升温速率对金属陶瓷力学性能的影响第42-45页
    3.8 本章小结第45-46页
第四章 化学成分对金属陶瓷硬质相形貌和力学性能的影响第46-60页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验方法第46页
    4.3 Mo/B原子比对金属陶瓷硬质相形貌和力学性能的影响第46-52页
        4.3.1 Mo/B原子比对金属陶瓷硬质相形貌的影响第46-50页
        4.3.2 Mo/B原子比对金属陶瓷力学性能的影响第50-52页
    4.4 Cr添加量对金属陶瓷硬质相形貌和力学性能的影响第52-59页
        4.4.1 Cr添加量对金属陶瓷硬质相形貌的影响第52-58页
        4.4.2 Cr添加量对金属陶瓷力学性能的影响第58-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第五章 Cr添加量对金属陶瓷高温抗氧化性能的影响第60-67页
    5.1 引言第60页
    5.2 实验方法第60页
    5.3 实验结果与讨论第60-66页
        5.3.1 不同Cr添加量的金属陶瓷高温氧化过程第60-63页
        5.3.2 氧化膜的成分和组成第63-66页
    5.4 本章小结第66-67页
第六章 全文总结第67-69页
    6.1 本文主要结论第67-68页
    6.2 本文的创新之处第68-69页
参考文献第69-75页
致谢第75-76页
在学期间取得的研究成果及发表的学术论文第76页

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