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B4C/LAS和LAS/B4C复合材料的制备及性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 课题背景第11-12页
    1.2 锂铝硅微晶玻璃的结构与性质第12-15页
        1.2.1 锂铝硅微晶玻璃的结构第12-14页
        1.2.2 锂铝硅微晶玻璃的性质第14-15页
    1.3 锂铝硅微晶玻璃的制备方法第15-17页
    1.4 锂铝硅微晶玻璃和其复合材料的研究进展第17-20页
    1.5 碳化硼的结构及性质第20-21页
        1.5.1 碳化硼的结构第20-21页
        1.5.2 碳化硼的性质及应用第21页
    1.6 研究意义与内容第21-23页
        1.6.1 研究意义第21-22页
        1.6.2 研究内容第22-23页
第2章 试验材料及研究方法第23-29页
    2.1 试验原材料及仪器第23-24页
        2.1.1 主要原料第23页
        2.1.2 仪器设备第23-24页
    2.2 B_4C/LAS微晶玻璃复合材料的表征方法第24-25页
        2.2.1 X射线衍射分析(XRD)第24页
        2.2.2 扫描电子显微镜分析(SEM)第24页
        2.2.3 透射电镜分析(TEM)第24-25页
        2.2.4 差热-热重分析(TG-DTA)第25页
        2.2.5 傅立叶红外光谱分析(FT-IR)第25页
    2.3 B_4C/LAS微晶玻璃复合材料复合材料的性能测试第25-29页
        2.3.1 孔隙率测试第25-26页
        2.3.2 抗弯强度测试第26页
        2.3.3 弹性模量测试第26页
        2.3.4 断裂韧性的测定第26-27页
        2.3.5 维氏硬度的测定第27页
        2.3.6 热导率测试第27页
        2.3.7 热膨胀性能测试第27-29页
第3章 B_4C/LAS微晶玻璃复合材料的固相反应机理研究第29-49页
    3.1 B_4C/LAS微晶玻璃复合材料的制备第29-32页
        3.1.1 溶胶凝胶法制备LAS微晶玻璃前驱体第29-31页
        3.1.2 热压烧结法制备B_4C/LAS微晶玻璃复合材料第31-32页
    3.2 B4C含量和烧结温度对B_4C/LAS微晶玻璃复合材料物相的影响第32-37页
        3.2.1 碳化硼含量对B_4C/LAS微晶玻璃复合材料物相的影响第32-35页
        3.2.2 烧结温度对B_4C/LAS微晶玻璃复合材料物相的影响第35-37页
    3.3 B4C与LAS微晶玻璃的固相反应研究第37-45页
        3.3.1 B_4C/LAS微晶玻璃复合材料的XPS分析第37-38页
        3.3.2 B_4C/LAS微晶玻璃复合材料的TEM分析第38-40页
        3.3.3 B_4C和LAS基体的反应热力学研究第40-42页
        3.3.4 B_4C与LAS基体固相反应的动力学研究第42-45页
    3.4 B_4C/LAS微晶玻璃复合材料的微观组织结构分析第45-47页
        3.4.1 B_4C在B_4C/LAS微晶玻璃复合材料中的分布第45-46页
        3.4.2 碳化硼含量对B_4C/LAS微晶玻璃复合材料析晶的影响第46-47页
    3.5 本章小结第47-49页
第4章 B_4C/LAS微晶玻璃复合材料的室温力学性能与热学性能研究第49-68页
    4.1 B_4C/LAS微晶玻璃复合材料的室温力学性能第49-56页
        4.1.1 B_4C/LAS微晶玻璃复合材料的抗弯强度第49-50页
        4.1.2 B_4C/LAS微晶玻璃复合材料复合材料的弹性模量第50-51页
        4.1.3 B_4C/LAS微晶玻璃复合材料的断裂韧性第51-53页
        4.1.4 碳化硼含量对B_4C/LAS微晶玻璃复合材料断口形貌的影响第53-55页
        4.1.5 B_4C/LAS微晶玻璃复合材料的硬度第55-56页
    4.2 B_4C/LAS微晶玻璃复合材料的微观结构对力学性能的影响第56-59页
        4.2.1 晶粒尺寸和形貌对材料力学性能的影响第56-57页
        4.2.2 B_4C/LAS微晶玻璃复合材料中界面结构对材料力学性能的影响第57-59页
    4.3 B_4C/LAS微晶玻璃复合材料的导热性能研究第59-64页
        4.3.1 碳化硼含量对导热性能的影响第59-62页
        4.3.2 热压烧结温度对导热性能的影响第62-64页
    4.4 B_4C/LAS微晶玻璃复合材料的热膨胀系数第64-67页
        4.4.1 碳化硼含量对B_4C/LAS微晶玻璃复合材料热膨胀系数的影响第64-65页
        4.4.2 热压烧结温度对B_4C/LAS微晶玻璃复合材料热膨胀性能的影响第65-67页
    4.5 本章小结第67-68页
第5章 LAS/B_4C陶瓷的烧结探究第68-77页
    5.1 LAS/B_4C陶瓷的制备第68-69页
    5.2 LAS/B_4C陶瓷的物相分析第69-70页
    5.3 LAS/B_4C陶瓷的FT-IR研究第70页
    5.4 LAS/B_4C陶瓷的XPS研究第70-73页
    5.5 LAS/B_4C陶瓷的抗弯强度和断裂韧性第73-74页
    5.6 LAS/B_4C陶瓷的SEM图片第74-76页
    5.7 本章小结第76-77页
结论第77-78页
参考文献第78-86页
致谢第86页

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