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ZrO2-Y2O3复相材料的组成结构与性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
引言第12-13页
第1章 文献综述第13-24页
    1.1 氧化锆简介第13-16页
        1.1.1 氧化锆材料的发展第13页
        1.1.2 氧化锆的基本性能第13-14页
        1.1.3 氧化锆的晶相转变行为第14-15页
        1.1.4 氧化锆的晶型稳定化第15-16页
    1.2 ZrO_2-Y_2O_3复相材料的研究现状第16-20页
        1.2.1 钇稳定氧化锆(YSZ)材料简介第16-17页
        1.2.2 YSZ材料的生产制备方法第17-18页
        1.2.3 电熔法制备YSZ粉体第18-20页
    1.3 YSZ材料的特性及应用第20-22页
        1.3.1 YSZ材料的基本特性第20页
        1.3.2 YSZ材料的热学性能第20-21页
        1.3.3 YSZ材料的应用第21-22页
        1.3.4 YSZ材料的研究存在的主要问题第22页
    1.4 研究背景、意义及内容第22-24页
        1.4.1 研究背景第22-23页
        1.4.2 研究意义第23页
        1.4.3 研究内容第23-24页
第2章 研究方法及实验原料第24-30页
    2.1 实验仪器及设备第24页
    2.2 实验原料第24-25页
        2.2.1 原料化学成分和粒度分析第24-25页
    2.3 研究方法与技术路线第25-30页
        2.3.1 试样制备第25-26页
        2.3.2 研究方法第26页
        2.3.3 固溶度检测方法第26-27页
        2.3.4 原料真密度分析第27-28页
        2.3.5 技术路线第28-30页
第3章 Y_2O_3含量对YSZ材料晶胞参数和固溶形式的影响第30-51页
    3.1 物相组成及半定量分析第30-33页
        3.1.1 物相分析第30页
        3.1.2 半定量分析第30-33页
    3.2 YSZ粉体晶胞参数计算及优化第33-39页
        3.2.1 晶胞参数计算原理及方法第33-34页
        3.2.2 晶胞参数计算结果及分析第34-39页
    3.3 YSZ粉体理论密度计算及固溶形式研究第39-49页
        3.3.1 理论密度计算原理第39-40页
        3.3.2 YSZ试样四方相理论密度计算及固溶形式研究第40-45页
            3.3.2.1 四方相理论密度的计算第40-43页
            3.3.2.2 四方相固溶形式研究第43-45页
        3.3.3 YSZ试样立方相理论密度计算及固溶形式研究第45-49页
            3.3.3.1 立方相理论密度的计算第45-48页
            3.3.3.2 立方相固溶形式研究第48-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第4章 Y_2O_3含量对YSZ材料显微结构及性能的影响第51-65页
    4.1 烧结温度和Y_2O_3含量对YSZ材料烧结性能的影响第51-55页
        4.1.1 气孔体密和烧后线收缩第51页
        4.1.2 烧后线收缩第51-52页
        4.1.3 压实密度和中位径第52-53页
        4.1.4 Y_2O_3含量对YSZ材料显微结构的影响第53-55页
    4.2 Y_2O_3含量对YSZ材料力学性能的影响第55-57页
        4.2.1 洛氏硬度第55-56页
        4.2.2 三点抗弯和耐压强度第56-57页
    4.3 Y_2O_3含量对YSZ材料热学性能的影响第57-64页
        4.3.1 导热系数试验原理及方法第57-58页
        4.3.2 恒压热容第58-59页
        4.3.3 热扩散系数第59-60页
        4.3.4 导热系数第60-62页
        4.3.5 高温线膨胀第62-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第5章 结论与展望第65-67页
    5.1 论文结论第65-66页
    5.2 不足与展望第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-73页
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文第73-74页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第74页

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