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基于溶胶凝胶法热压烧结制备BN-SiC复合陶瓷的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章绪论第11-28页
    1.1 前言第11-12页
    1.2 六方氮化硼(h-BN)陶瓷的结构、性能和应用第12-15页
    1.3 碳化硅(SiC)陶瓷的结构、性能和应用第15-18页
    1.4 BN-SiC复合陶瓷材料的烧结制备方法第18-22页
        1.4.1 原位合成法第18-20页
        1.4.2 无压烧结法第20页
        1.4.3 热压烧结法第20-22页
    1.5 BN-SiC纳米陶瓷粉体的制备工艺第22-26页
        1.5.1 机械混合法第22-23页
        1.5.2 高分子网络法第23-24页
        1.5.3 溶胶凝胶法第24-26页
    1.6 本课题研究的目的、意义和主要研究内容第26-28页
        1.6.1 本论文的目的和研究意义第26-27页
        1.6.2 主要研究内容第27-28页
第2章实验原料、设备及实验方法第28-46页
    2.1 实验原料第28-29页
    2.2 实验设备及检测仪器第29-30页
    2.3 实验方法第30-41页
        2.3.1 溶胶凝胶法制备BN-SiC前驱体第30-32页
        2.3.2 机械混合法制备BN-SiC前驱体第32-34页
        2.3.3 BN-SiC复合粉体的合成第34-36页
        2.3.4 复合粉体的除杂第36-37页
        2.3.5 复合粉体的包覆第37-38页
        2.3.6 热压烧结制备BN-SiC复合陶瓷第38-41页
    2.4 复合陶瓷的烧结致密性及力学性能检测第41-44页
        2.4.1 复合陶瓷的密度第41-42页
        2.4.2 复合陶瓷材料抗弯强度测试第42-43页
        2.4.3 复合陶瓷材料硬度测试第43-44页
    2.5 元素分析与组织结构表征第44-46页
        2.5.1 X射线物象分析第44页
        2.5.2 扫描电镜(SEM)观察及成分EDS能谱分析第44-46页
第3章材料组织和力学性能的研究第46-78页
    3.1 烧结温度与BN-SiC复合陶瓷材料组织和力学性能的关系第46-56页
        3.1.1 BN-SiC复合陶瓷材料致密度与烧结温度的关系第47-51页
        3.1.2 BN-SiC复合陶瓷材料硬度与烧结温度的关系第51-52页
        3.1.3 BN-SiC复合陶瓷材料抗弯强度与烧结温度的关系第52-54页
        3.1.4 不同烧结温度下BN-SiC复合陶瓷材料断口SEM观察第54-56页
    3.2 保温时间与BN-SiC复合陶瓷材料组织和力学性能的关系第56-65页
        3.2.1 BN-SiC复合陶瓷材料致密度与保温时间的关系第57-60页
        3.2.2 BN-SiC复合陶瓷材料硬度与保温时间的关系第60-62页
        3.2.3 BN-SiC复合陶瓷材料抗弯强度与保温时间的关系第62-64页
        3.2.4 不同保温时间下BN-SiC复合陶瓷材料断口SEM观察第64-65页
    3.3 SiC含量与BN陶瓷材料组织和力学性能的关系第65-78页
        3.3.1 复合陶瓷材料致密程度与SiC含量的关系第66-67页
        3.3.2 复合陶瓷材料硬度与SiC含量的关系第67-69页
        3.3.3 复合陶瓷材料抗弯强度与SiC含量的关系第69-70页
        3.3.4 不同SiC含量BN-SiC复合陶瓷材料微观形貌观察第70-78页
第4章原始粉体制备方式与复合陶瓷性能的关系第78-84页
    4.1 原始粉体制备方法与材料致密程度的关系第78-79页
    4.2 原始粉体制备方法对材料维氏硬度、抗弯强度的影响第79-84页
第5章结论第84-86页
参考文献第86-90页
在学期间研究成果第90-91页
致谢第91-92页

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