第一章 绪论 | 第1-20页 |
1.1 陶瓷焊接的重要性 | 第9-10页 |
1.2 陶瓷与金属焊接的主要困难及其焊接工艺简介 | 第10-17页 |
1.2.1 主要困难 | 第10-11页 |
1.2.2 陶瓷—金属的连接工艺简介 | 第11-13页 |
1.2.3 SHS焊接工艺的特点 | 第13-14页 |
1.2.4 SHS焊接界面结合强度影响因 | 第14-15页 |
1.2.5 SHS焊接陶瓷/金属的研究现状 | 第15-17页 |
1.3 Ti_2的性质及其应用 | 第17-18页 |
1.4 本课题的意义及SHS焊接工艺的可行性分 | 第18-19页 |
1.5 全文的研究工作 | 第19-20页 |
第二章 实验 | 第20-25页 |
2.1 母材和焊料层的选择原则及陶瓷焊接的研究内容 | 第20-21页 |
2.2 实验 | 第21-23页 |
2.2.1 实验原料 | 第21页 |
2.2.2 实验方法 | 第21-22页 |
2.2.3 实验过程 | 第22-23页 |
2.3 性能测试内容 | 第23-25页 |
第三章 SHS焊接TiB_2陶瓷与金属Fe的研究 | 第25-38页 |
3.1 TiB_2/Fe的润湿性及(TiB_2+Fe/Fe)的SHS一次性焊接 | 第25-28页 |
3.1.1 TiB_2/Fe的润湿性 | 第25-27页 |
3.1.2 (TiB_2+Fe)/Fe的SHS一次性焊接 | 第27-28页 |
3.2 实验、结果及分析 | 第28-37页 |
3.2.1 中间焊料层生成物的相分析 | 第28-29页 |
3.2.2 焊接实验结果及分析 | 第29-37页 |
3.2.2.1 焊接接头的界面连接 | 第29-30页 |
3.2.2.2 不同中间层含量对焊接界面结合情况的影响 | 第30-33页 |
3.2.2.3 不同温度对中间层及界面结合的影响 | 第33-34页 |
3.2.2.4 X射线衍射残余应力分析 | 第34-37页 |
3.3 小结 | 第37-38页 |
第四章 TiB_2陶瓷与金属Mo焊接件的显微分析 | 第38-49页 |
4.1 实验 | 第39页 |
4.2 中间层反应料的化学反应分析 | 第39-42页 |
4.3 焊接实验结果与分析 | 第42-48页 |
4.3.1 焊接件界面连接 | 第42-46页 |
4.3.2 焊接件显微硬度分析 | 第46-47页 |
4.3.3 焊接件残余应力分析 | 第47-48页 |
4.4 小结 | 第48-49页 |
第五章 TiB_2/Mo焊接件的力学性能分析 | 第49-57页 |
5.1 实验 | 第50-51页 |
5.2 弯曲强度 | 第51-53页 |
5.3 剪切强度 | 第53-56页 |
5.4 小结 | 第56-57页 |
第六章 结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
附录 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第63页 |