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水热法制备La2O3掺杂W-70Cu复合粉末及其烧结致密化工艺研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 钨铜复合材料的应用第10-13页
        1.2.1 钨铜合金在电力领域的应用第10-11页
        1.2.2 钨铜合金在微电子领域的应用第11-12页
        1.2.3 钨铜合金在军工领域的应用第12-13页
        1.2.4 其它领域第13页
    1.3 超细钨铜复合粉末的制备第13-16页
        1.3.1 溶胶凝胶法(Sol- Gel法)第13-14页
        1.3.2 机械合金化法第14-15页
        1.3.3 喷雾干燥法第15页
        1.3.4 机械-热化学法第15-16页
        1.3.5 水热共还原法第16页
    1.4 钨铜合金的烧结工艺第16-18页
        1.4.1 液相活化烧结第16-17页
        1.4.2 熔渗法第17页
        1.4.3 热压烧结第17-18页
        1.4.4 电火花等离子(SPS)烧结第18页
    1.5 本文研究内容第18-21页
第2章 实验方法第21-29页
    2.1 实验工艺流程第21-22页
    2.2 实验原料及设备第22-23页
    2.3 La_2O_3掺杂W-Cu复合粉体的制备第23-24页
        2.3.1 水热合成制备前驱体粉末第23-24页
        2.3.2 低温煅烧第24页
        2.3.3 还原第24页
    2.4 冷压-氢气烧结制备W-Cu合金第24-25页
        2.4.1 冷压成型第24-25页
        2.4.2 氢气气氛烧结第25页
    2.5 等离子SPS烧结第25-26页
    2.6 分析与检测第26-29页
        2.6.1 粉末物相及微观组织分析第26页
        2.6.2 合金物相及微观组织分析第26-27页
        2.6.3 合金物理及力学性能分析第27-29页
第3章 水热法制备La_2O_3掺杂钨铜复合粉体第29-39页
    3.1 水热法制备前驱粉体第29-33页
        3.1.1 水热反应Ⅱ的过程分析第29-32页
        3.1.2 液相掺杂过程研究第32-33页
    3.2 水热产物的煅烧工艺第33-38页
        3.2.1 煅烧温度的确定第34-35页
        3.2.2 煅烧时间的确定第35-36页
        3.2.3 稀土氧化镧掺杂量对煅烧粉体的影响第36-38页
    3.3 本章小结第38-39页
第4章 La_2O_3掺杂W-70Cu复合粉末还原工艺研究第39-47页
    4.1 引言第39页
    4.2 还原温度的确定第39-40页
    4.3 还原时间的确定第40-42页
    4.4 稀土氧化镧掺杂量对还原粉体的影响第42-45页
    4.5 还原工艺对复合粉体的影响第45-46页
    4.6 本章小结第46-47页
第5章 La_2O_3掺杂W-70Cu合金致密化工艺研究第47-55页
    5.1 冷压-氢气烧结温度的确定第47-49页
    5.2 La_2O_3掺杂量对冷压-氢气烧结钨铜合金的影响第49页
    5.3 SPS烧结温度的确定第49-51页
    5.4 La_2O_3掺杂量对SPS烧结钨铜合金的影响第51-52页
    5.5 两种烧结工艺钨铜合金性能对比第52-54页
    5.6 本章小结第54-55页
第6章 结论第55-57页
参考文献第57-63页
致谢第63-65页
攻读学位期间的研究成果第65页

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