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高性能碳化硼陶瓷材料热压烧结技术研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-22页
   ·引言第10-11页
   ·碳化硼的晶体机构及其相图第11-13页
     ·碳化硼的晶体结构第11-12页
     ·B-C系统二元相图第12-13页
   ·碳化硼的性能及应用现状第13-14页
     ·碳化硼的基本性质第13页
     ·碳化硼材料的力学性能第13-14页
     ·碳化硼材料的应用现状第14页
   ·碳化硼的致密化烧结第14-20页
     ·纯碳化硼的无压烧结第14-15页
     ·碳化硼的各种烧结助剂第15-19页
     ·热压和热等静压烧结第19-20页
   ·碳化硼材料的强韧化第20-21页
     ·第二相粒子弥散强化第20-21页
     ·晶须增韧碳化硼陶瓷第21页
   ·选题的目的和意义第21页
   ·本课题研究的主要内容第21-22页
第2章 试验过程及研究方法第22-28页
   ·试验所用原料第22-23页
   ·试验设备第23页
   ·试验过程第23-25页
   ·性能测试第25-27页
     ·密度测定第25页
     ·抗弯强度测试第25-26页
     ·断裂韧性测定第26页
     ·显微硬度测定第26-27页
   ·组织结构分析第27-28页
     ·XRD物相分析第27页
     ·扫描电镜(SEM)观察第27页
     ·能谱(EDX)分析第27-28页
第3章 碳化硼陶瓷的烧结致密化第28-42页
   ·粉末烧结致密化理论第28-31页
     ·颗粒的烧结性第28-29页
     ·固相烧结理论第29页
     ·强化烧结第29-31页
     ·液相烧结致密化第31页
   ·烧结致密化设计第31-32页
   ·添加Al_2O_3+C作为烧结助剂第32-38页
     ·材料制备第32页
     ·烧结材料物相组成第32-34页
     ·烧结材料组织结构第34-36页
     ·致密度第36-37页
     ·材料力学性能第37-38页
   ·添加Al_2O_3-Y_2O_3作为烧结助剂第38-40页
     ·材料制备第38页
     ·烧结材料物相组成及组织结构第38-40页
     ·烧结材料的性能第40页
   ·本章小结第40-42页
第4章 TiB_2/B_4C复合材料的制备第42-48页
   ·TiB_2/B_4C复合材料设计第42-43页
   ·热力学计算第43-46页
     ·热力学计算的理论基础第43-45页
     ·反应热力学参数及计算第45-46页
   ·材料制备第46-47页
     ·确定原料配比第46-47页
     ·确定制备工艺第47页
   ·本章小结第47-48页
第5章 TiB_2/B_4C复合材料的结构性能及工艺优化第48-63页
   ·物相组成第48-51页
   ·显微组织结构第51-53页
     ·TiB_2晶粒分布及形貌第51-52页
     ·TBA材料显微组织第52页
     ·TBS材料显微组织第52-53页
   ·烧结致密化第53-55页
     ·TB材料烧结致密化第53-54页
     ·TBA和TBS材料烧结致密化第54-55页
   ·室温力学性能第55-58页
     ·显微硬度第56-57页
     ·抗弯强度和断裂韧性第57-58页
   ·第二相颗粒增韧的微观机制第58-59页
   ·烧结温度和TiO_2添加量对材料性能影响第59-61页
   ·高性能B_4C基陶瓷复合材料制备工艺第61-62页
   ·本章小结第62-63页
结论第63-65页
参考文献第65-70页
致谢第70页

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