摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 课题背景 | 第11页 |
1.2 立方氮化硼(cBN)的概况 | 第11-13页 |
1.2.1 cBN的结构特征 | 第11-12页 |
1.2.2 cBN的性能特点 | 第12-13页 |
1.3 陶瓷结合剂cBN磨具 | 第13-18页 |
1.3.1 陶瓷结合剂cBN磨具的基本特征 | 第14-15页 |
1.3.2 国内外陶瓷结合剂cBN磨具的应用及发展 | 第15-18页 |
1.4 cBN砂轮用陶瓷结合剂 | 第18-21页 |
1.4.1 cBN砂轮对陶瓷结合剂的制备要求 | 第18-20页 |
1.4.2 陶瓷结合剂的分类 | 第20-21页 |
1.5 cBN砂轮用陶瓷结合剂增强增韧 | 第21-23页 |
1.5.1 强度与断裂韧性 | 第21-22页 |
1.5.2 陶瓷结合剂增强增韧的机理 | 第22-23页 |
1.6 本课题的研究意义及内容 | 第23-24页 |
第2章 实验方法与内容 | 第24-33页 |
2.1 实验原料 | 第24-25页 |
2.2 实验设备 | 第25页 |
2.3 实验内容 | 第25-27页 |
2.3.1 实验原理 | 第25-26页 |
2.3.2 实验过程 | 第26-27页 |
2.4 性能测试 | 第27-32页 |
2.4.1 抗折强度 | 第27-28页 |
2.4.2 体积密度及显气孔率 | 第28页 |
2.4.3 高温流动性 | 第28-29页 |
2.4.4 热膨胀系数 | 第29-30页 |
2.4.5 物相分析 | 第30页 |
2.4.6 断口形貌及显微结构分析 | 第30-31页 |
2.4.7 差示扫描量热分析 | 第31页 |
2.4.8 断裂韧性 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 陶瓷结合剂的制备与性能 | 第33-46页 |
3.1 陶瓷结合剂配方的配制 | 第33-36页 |
3.1.1 钠硼铝硅酸盐体系的特点 | 第33-35页 |
3.1.2 陶瓷结合剂配方的制定 | 第35-36页 |
3.2 陶瓷结合剂配方的优化选择 | 第36-42页 |
3.2.1 陶瓷结合剂的热膨胀系数对比 | 第36-37页 |
3.2.2 陶瓷结合剂润湿性对比 | 第37-39页 |
3.2.3 陶瓷结合剂抗折强度对比 | 第39-41页 |
3.2.4 陶瓷结合剂配方的优化选择 | 第41-42页 |
3.3 基础陶瓷结合剂性能的分析 | 第42-45页 |
3.3.1 基础陶瓷结合剂的高温流动性 | 第42页 |
3.3.2 基础陶瓷结合剂断裂韧性测试 | 第42-43页 |
3.3.3 基础陶瓷结合剂的X射线衍射分析 | 第43-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 稀土氧化物对陶瓷结合剂的增强与增韧 | 第46-66页 |
4.1 稀土氧化物对陶瓷结合剂抗折强度和断裂韧性的影响 | 第46-54页 |
4.1.1 氧化铈对陶瓷结合剂抗折强度和断裂韧性的影响 | 第46-48页 |
4.1.2 氧化钐对陶瓷结合剂抗折强度和断裂韧性的影响 | 第48-49页 |
4.1.3 氧化钇对陶瓷结合剂抗折强度和断裂韧性的影响 | 第49-51页 |
4.1.4 氧化镧对陶瓷结合剂抗折强度和断裂韧性的影响 | 第51-53页 |
4.1.5 氧化铒对陶瓷结合剂抗折强度和断裂韧性的影响 | 第53-54页 |
4.2 稀土氧化物添加后结合剂的XRD分析 | 第54-56页 |
4.3 稀土氧化物对陶瓷结合剂显微结构的影响 | 第56-64页 |
4.3.1 氧化铈对陶瓷结合剂显微结构的影响 | 第56-58页 |
4.3.2 氧化钐对陶瓷结合剂显微结构的影响 | 第58-59页 |
4.3.3 氧化钇对陶瓷结合剂显微结构的影响 | 第59-61页 |
4.3.4 氧化镧对陶瓷结合剂显微结构的影响 | 第61-62页 |
4.3.5 氧化铒对陶瓷结合剂显微结构的影响 | 第62-64页 |
4.4 添加稀土氧化物结合剂的DSC分析 | 第64-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 cBN磨具综合性能测试 | 第66-70页 |
5.1 复合陶瓷结合剂高温流动性的测试 | 第66-67页 |
5.2 复合陶瓷结合剂热膨胀系数的测试 | 第67-68页 |
5.3 cBN磨具强度的测试 | 第68-69页 |
5.4 复合陶瓷结合剂润湿性的测试 | 第69页 |
5.5 本章小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75页 |