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原位法制备B4C-CNTs复合陶瓷及其增韧机理研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 前言第9-23页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 B_4C的组成、性能与应用第10-13页
        1.2.1 B_4C的结构第10页
        1.2.2 B_4C的性能及应用第10-13页
    1.3 B_4C的制备第13-19页
        1.3.1 B_4C粉体的制备第13-14页
        1.3.2 B_4C陶瓷的烧结工艺第14-16页
        1.3.3 B_4C陶瓷的活化烧结第16-19页
    1.4 B_4C复合材料的研究进展第19-21页
        1.4.1 金属增韧第19页
        1.4.2 第二相颗粒增韧第19-20页
        1.4.3 CNTs增强碳化硼复合材料的研究进展第20-21页
    1.5 研究意义、目的和主要内容第21-23页
        1.5.1 单相碳化硼陶瓷的制备第21-22页
        1.5.2 CNTs增强原位碳化硼第22-23页
2 实验与测试第23-33页
    2.1 实验方案第23-24页
    2.2 实验原料及仪器设备第24-30页
        2.2.1 实验原料第24-26页
        2.2.2 实验仪器设备第26页
        2.2.3 测试仪器设备及原理第26-30页
    2.3 实验过程及参数第30-33页
        2.3.1 烧结粉体的制备第30页
        2.3.2 放电等离子体烧结第30-32页
        2.3.3 试样加工第32-33页
3 碳化硼及其复合材料的制备第33-51页
    3.1 粉体的烧结特性第33-38页
        3.1.1 球磨时间对粉体粒径的影响第33-36页
        3.1.2 4B+C的反应温度第36-38页
    3.2 碳化硼及其复合材料的致密化烧结第38-49页
        3.2.1 B_4C_(4B+C)的致密化烧结第38-43页
        3.2.2 CNTs/B_4C_(4B+C)的致密化烧结第43-47页
        3.2.3 B_4C的致密化烧结第47-49页
    3.3 本章小结第49-51页
4 碳化硼及其复合材料的力学性能第51-63页
    4.1 烧结温度和保温时间对B_4C_(4B+C)力学性能的影响第51-52页
    4.2 温度和CNTs体积分数对B_4C_(4B+C)复合材料力学性能的影响第52-55页
    4.3 烧结温度和粉体粒径对B_4C_(B_4C)力学性能的影响第55-56页
    4.4 不同工艺B_4C陶瓷的性能对比第56-58页
    4.5 CNTs对复合材料断裂韧性的影响第58-61页
    4.6 本章小结第61-63页
5 结论第63-65页
参考文献第65-71页
致谢第71页

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