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玻璃钎料连接碳化硅陶瓷的工艺及机理研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-13页
    1.2 SiC陶瓷连接的研究现状分析第13-25页
        1.2.1 钎焊连接第13-17页
        1.2.2 扩散连接第17-19页
        1.2.3 反应烧结连接第19-21页
        1.2.4 新型连接方法第21-23页
        1.2.5 玻璃钎料连接第23-25页
    1.3 本课题的主要研究内容第25-26页
第2章 试验材料、方法和设备第26-31页
    2.1 试验材料第26-27页
        2.1.1 母材第26-27页
        2.1.2 钎料、粘结剂及丝网第27页
    2.2 试验方法第27-29页
        2.2.1 玻璃钎料的制备第27-28页
        2.2.2 连接试验第28-29页
    2.3 试验及测试设备第29-31页
        2.3.1 试验设备第29-30页
        2.3.2 分析测试设备及方法第30-31页
第3章 低温铅硼锌玻璃钎料连接RB-SiC第31-53页
    3.1 引言第31页
    3.2 低温铅硼锌玻璃钎料的制备及性能测试第31-35页
        3.2.1 PBZ玻璃钎料的成分及制备第31-32页
        3.2.2 PBZ玻璃钎料的热物理性能第32-35页
    3.3 低温铅硼锌玻璃钎料在RB-SiC表面的润湿性研究第35-40页
        3.3.1 温度对PBZ玻璃钎料在RB-SiC表面润湿性的影响第35-36页
        3.3.2 PBZ玻璃钎料中的气孔缺陷第36-38页
        3.3.3 PBZ玻璃钎料中气孔缺陷的产生过程第38-40页
    3.4 低温铅硼锌玻璃钎料连接RB-SiC的接头组织第40-48页
        3.4.1 RB-SiC/PBZ/RB-SiC接头的典型界面分析第40-44页
        3.4.2 工艺参数对RB-SiC/PBZ/RB-SiC接头的影响第44-48页
    3.5 RB-SiC/PBZ/RB-SiC接头的力学性能及断口分析第48-52页
        3.5.1 工艺参数对接头力学性能的影响第48-49页
        3.5.2 RB-SiC/PBZ/RB-SiC接头断口分析第49-51页
        3.5.3 气孔缺陷对接头剪切强度的影响第51-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第4章 中温硼硅玻璃钎料连接RB-SiC第53-73页
    4.1 引言第53页
    4.2 中温硼硅玻璃钎料的制备及性能测试第53-57页
        4.2.1 BS玻璃钎料的成分设计及炼制第53-55页
        4.2.2 BS玻璃钎料的热物理性能第55-57页
    4.3 中温硼硅玻璃钎料在RB-SiC表面的润湿试验第57-59页
        4.3.1 温度对BS玻璃钎料在RB-SiC表面润湿性的影响第57-59页
        4.3.2 BS玻璃钎料中的气孔缺陷第59页
    4.4 中温硼硅玻璃钎料连接RB-SiC的接头组织第59-68页
        4.4.1 RB-SiC/BS/RB-SiC接头的典型界面分析第59-63页
        4.4.2 连接温度对RB-SiC/BS/RB-SiC接头的影响第63-65页
        4.4.3 保温时间对RB-SiC/BS/RB-SiC接头的影响第65-66页
        4.4.4 RB-SiC/BS/RB-SiC接头的演变机理第66-68页
    4.5 RB-SiC/BS/RB-SiC接头的力学性能分析第68-71页
        4.5.1 连接温度对RB-SiC/BS/RB-SiC接头力学性能的影响第68-69页
        4.5.2 保温时间对RB-SiC/BS/RB-SiC接头压剪强度的影响第69页
        4.5.3 RB-SiC/BS/RB-SiC接头断裂机制及断口分析第69-71页
    4.6 本章小结第71-73页
第5章 复合钎料的制备及连接质量的优化设计第73-89页
    5.1 引言第73页
    5.2 β-锂霞石的制备及表征第73-76页
        5.2.1 β-锂霞石的负膨胀性质第73-74页
        5.2.2 β-锂霞石的烧结工艺第74页
        5.2.3 不同烧结温度下烧制的成分及形貌第74-76页
    5.3 硼硅玻璃钎料的优化设计及热物理性能第76-80页
        5.3.1 BS玻璃钎料的优化设计第76页
        5.3.2 复合玻璃钎料的热膨胀系数测试第76-77页
        5.3.3 复合玻璃钎料在RB-SiC表面的润湿性第77-78页
        5.3.4 BSL3复合玻璃钎料的表征及DSC测试第78-79页
        5.3.5 BSL3复合玻璃钎料的DSC热分析第79-80页
    5.4 BSL3玻璃钎料连接RB-SiC的接头组织及力学性能第80-87页
        5.4.1 RB-SiC/BSL3/RB-SiC接头的典型界面组织第80-82页
        5.4.2 连接温度对BSL3玻璃钎料组织的影响第82-83页
        5.4.3 RB-SiC/BSL3/RB-SiC接头玻璃钎料的组织演变第83-85页
        5.4.4 接头力学性能测试及断裂分析第85-87页
    5.5 本章小结第87-89页
结论第89-91页
参考文献第91-97页
致谢第97页

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