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碳化硅/莫来石/氧化铝复合陶瓷的研制

中文摘要第6-8页
英文摘要第8页
第一章 文献综述第11-25页
    1.1 碳化硅材料的氧化行为研究进展第11页
    1.2 SiC的氧化过程研究现状第11-14页
        1.2.1 纯碳化硅的氧化行为第11-13页
        1.2.2 含有杂质的碳化硅的氧化行为研究第13-14页
    1.3 关于一水软铝石粉体的水热法制备第14-16页
        1.3.1 水热合成的热力学第15页
        1.3.2 水热反应动力学和形成机理的研究第15-16页
        1.3.3 水热技术的应用第16页
    1.4 复合陶瓷的研究进展第16-23页
        1.4.1 先进陶瓷研究现状第18页
        1.4.2 先进结构陶瓷的研究第18-19页
        1.4.3 纳米陶瓷烧结过程的特点第19-20页
        1.4.4 复相陶瓷的原位合成法第20-21页
        1.4.5 复相陶瓷的强化、增韧机制研究现状第21-23页
        1.4.6 颗粒弥散强化复合陶瓷研究现状第23页
    1.5 本章小结第23-25页
第二章 实验研究方案第25-27页
    2.1 研究方案的确定第25页
    2.2 拟采取的研究方法、技术路线、实验方案第25-27页
第三章 亚微米碳化硅粉体的氧化过程研究第27-43页
    3.1 前言第27页
    3.2 热力学分析第27-28页
    3.3 实验原料及方法第28-30页
    3.4 实验结果及讨论第30-38页
        3.4.1 较低温下的氧化第30页
        3.4.2 高温下亚微米碳化硅粉体的氧化及其动力学研究第30-34页
        3.4.3 粉体的EDS分析第34页
        3.4.4 碳化硅粉体的X射线衍射分析第34-36页
        3.4.5 不同条件下预氧化的碳化硅粉体的扫描电镜分析第36-38页
    3.5 内米SiC粉体在H_2O_2中的氧化行为研究第38-42页
        3.5.1 热力学分析第38-39页
        3.5.2 实验条件及设备第39页
        3.5.3 实验结果及讨论第39-42页
    3.6 本章小结第42-43页
第四章 陶瓷粉体的水热法合成第43-64页
    4.1 前言第43-44页
    4.2 一水软铝石粉体的水热合成及其表征第44-51页
        4.2.1 实验原料及方法第44-45页
        4.2.2 水热反应温度与一水软铝石粉体的晶粒度及其形貌第45-47页
        4.2.3 水热恒温时间与合成的一水软铝石粉体的结晶度及其粒度第47-49页
        4.2.4 水热合成一水软铝石分粉体的机理及其讨论第49-51页
    4.3 在H_2O_2中合成一水软铝石粉体第51-52页
    4.4 一水硬铝石粉体的水热合成第52-57页
        4.4.1 前言第52-53页
        4.4.2 实验设备和方法第53页
        4.4.3 实验结果及其讨论第53-57页
    4.5 复合粉体Boehmite/SiC的水热法制备第57-62页
        4.5.1 实验过程第57-58页
        4.5.2 实验结果及讨论第58-62页
    4.6 本章小结第62-64页
第五章 复合陶瓷的成型、烧结及其力学性能第64-88页
    5.1 前言第64页
    5.2 实验方法及设备第64-65页
    5.3 莫来石形成的热力学分析第65页
    5.4 复合陶瓷粉体的模压成型第65-67页
    5.5 复合陶瓷的烧结第67-81页
        5.5.1 复合陶瓷的常压烧结第68-73页
        5.5.2 复合陶瓷体的物相分析第73-78页
        5.5.3 复合陶瓷粉体的真空热压烧结第78-81页
    5.6 复合陶瓷晶粒的生长历程第81-82页
    5.7 复合陶瓷的基本性能与原始粉体中SiC含量的关系第82-84页
    5.8 陶瓷的力学性能测试第84-87页
    5.9 本章小结第87-88页
第六章 颗粒增强纳米复合陶瓷强韧化机理初步研究第88-95页
    6.1 前言第88-89页
    6.2 Al_2O_3/Mullite/SiC纳米复合陶瓷断口形貌的SEM分析第89-92页
    6.3 Al_2O_3/Mullite/SiC复合陶瓷中的应力分析第92-93页
    6.4 α_p<α_m时裂纹扩展的微观过程第93-94页
    6.5 小结第94-95页
第七章 总结与展望第95-98页
    7.1 本文主要结论第95-96页
    7.2 展望第96-98页
参考文献第98-115页
攻博期间的主要业绩第115-117页
致谢第117页

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