第一章 绪论 | 第1-24页 |
·纳米复合材料研究概述 | 第10-11页 |
·过渡族金属氮化物和硼化物材料及其应用 | 第11-14页 |
·纳米复合材料的特性 | 第14-16页 |
·纳米复合材料的微观结构 | 第16-19页 |
·纳米材料的制备方法 | 第19-20页 |
·高压技术在合成纳米固体材料中的应用 | 第20-22页 |
·本研究工作的内容和意义 | 第22-24页 |
第二章 研究工作的实验技术理和表征手段 | 第24-34页 |
·机械球磨制备纳米晶复合材料 | 第25-26页 |
·机械合金化理论研究 | 第26-27页 |
·机械合金化过程中的影响因素 | 第27-28页 |
·高温高压方法制备块状纳米复合材料 | 第28-32页 |
·结构表征和性能测试手段 | 第32-34页 |
第三章 δ-TiN_x 在机械球磨过程中的形成和表征 | 第34-58页 |
·引言 | 第35-36页 |
·δ-TiN_x 合金在机械球磨过程中的合成规律 | 第36-40页 |
·实验方法 | 第36-37页 |
·机械球磨过程中形成δ-TiN_x 的结构表征 | 第37-39页 |
·δ-TiN_x 晶粒尺寸和晶格常数的变化 | 第39-40页 |
·δ-TiN_x的Raman光谱分析 | 第40-48页 |
·δ-TiN_x 声子的Raman 光谱 | 第41-43页 |
·N 含量、应力和晶粒度对Raman 光谱的影响 | 第43-48页 |
·机械合金化和真空热处理形成δδ-TiN_x 的规律和机制 | 第48-56页 |
·真空热处理形成δ-TiN_x 的规律和机制 | 第49-52页 |
·机械驱动非晶 Ti-N 合金的晶化机制 | 第52-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第四章高温高压下合成 TiN_x/TiB_2 复合材料及物性研究 | 第58-97页 |
·引言 | 第59-61页 |
·实验方法与表征手段 | 第61页 |
·机械合金化制备纳米复合材料前驱体 | 第61-68页 |
·不同的原料配比制备纳米复合材料前驱体 | 第61-66页 |
·非晶 BN 在纳米复合粉中的状态 | 第66-68页 |
·高温和高压对复合材料相结构的影响 | 第68-75页 |
·实验方法 | 第69页 |
·XRD 表征相结构 | 第69-74页 |
·复合材料表面XPS 光谱分析 | 第74-75页 |
·高温高压原位合成TiN_x/TiB_2 复合材料 | 第75-88页 |
·实验方法 | 第76-77页 |
·TiN_x/TiB_2复合材料显微结构与力学性能 | 第77-80页 |
·高温高压合成复合材料的 XPS 谱分析 | 第80-81页 |
·高温高压对 TiB_2/TiN_x 复合材料的影响 | 第81-88页 |
·TiN_x/TiB_2 复合材料的物理化学性能 | 第88-95页 |
·复合材料的导电性能 | 第88-92页 |
·复合材料的热膨胀性能 | 第92-93页 |
·复合材料的抗氧化能力 | 第93-95页 |
·本章小结 | 第95-97页 |
第五章 ZrN_x 纳米复合材料的合成及其性能 | 第97-118页 |
·引言 | 第98-99页 |
·机械球磨法制备γ-ZrN_x 及其 Raman 光谱研究 | 第99-104页 |
·实验方法 | 第99-100页 |
·机械球磨形成γ-ZrN_x 纳米晶 | 第100-103页 |
·γ-ZrN_x 纳米晶的 Raman 光谱 | 第103-104页 |
·高温高压合成ZrN_x 纳米复合材料 | 第104-112页 |
·实验方法 | 第104-105页 |
·ZrO_2 增韧 ZrN 复合材料及其 Raman 光谱 | 第105-109页 |
·ZrB_2/ZrN 复合材料及其 Raman 光谱 | 第109-112页 |
·原料配比对合成 ZrN_x 复合材料结构的影响 | 第112-116页 |
·ZrN_x 复合材料的XRD 分析 | 第112-114页 |
·ZrN_x 基复合材料的显微结构 | 第114-116页 |
·本章小结 | 第116-118页 |
第六章 结论与展望 | 第118-122页 |
参考文献 | 第122-131页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第131-133页 |
个人简历 | 第133-134页 |
致谢 | 第134-136页 |
论文摘要(中文) | 第136-141页 |
论文摘要(英文) | 第141-146页 |