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 |