结构陶瓷超塑性的研究
第一章 绪论 | 第1-48页 |
·超塑性概述 | 第9-13页 |
·超塑性的一般定义 | 第9页 |
·超塑性的发展概况 | 第9-10页 |
·超塑性的分类 | 第10-12页 |
·超塑性的主要研究内容 | 第12页 |
·超塑性材料的分类及新材料的提出 | 第12-13页 |
·结构陶瓷概述 | 第13-15页 |
·先进陶瓷的分类 | 第13-14页 |
·结构陶瓷的优越性 | 第14页 |
·结构陶瓷的分类 | 第14-15页 |
·结构陶瓷超塑性概述 | 第15-18页 |
·结构陶瓷超塑性的发展历史 | 第15-16页 |
·结构陶瓷超塑性的类型与特征 | 第16-18页 |
·结构陶瓷超塑性的变形机制 | 第18页 |
·结构陶瓷超塑性国内外研究进展 | 第18-40页 |
·氧化物陶瓷的超塑性研究 | 第18-32页 |
·氮化物陶瓷的超塑性研究 | 第32-35页 |
·碳化物陶瓷的超塑性研究 | 第35-36页 |
·玻璃陶瓷的超塑性研究 | 第36-37页 |
·纳米陶瓷的超塑性研究 | 第37-39页 |
·高应变速率陶瓷的超塑性研究 | 第39-40页 |
·结构陶瓷超塑性国内外应用研究进展 | 第40-44页 |
·结构陶瓷超塑成形研究 | 第40-42页 |
·结构陶瓷超塑性扩散连接研究 | 第42-44页 |
·结构陶瓷超塑性烧结锻造研究 | 第44页 |
·结构陶瓷超塑性研究的意义 | 第44-45页 |
·本论文的形成 | 第45-48页 |
·本论文的组织路线 | 第45-46页 |
·本论文的主要研究内容和目标 | 第46页 |
·按研究计划和时间安排所进行的工作 | 第46-48页 |
第二章 结构陶瓷的生产工艺 | 第48-85页 |
·陶瓷粉体制备方法 | 第49-57页 |
·固相法 | 第49-50页 |
·液相法 | 第50-56页 |
·气相法 | 第56-57页 |
·陶瓷制备方法 | 第57-70页 |
·成型 | 第58-65页 |
·烧结 | 第65-70页 |
·氧化物陶瓷制备工艺 | 第70-75页 |
·Y-TZP陶瓷的制备工艺 | 第70-72页 |
·Al_2O_3陶瓷的制备工艺 | 第72-74页 |
·ZrO_2增韧Al_2O_3陶瓷的制备工艺 | 第74-75页 |
·氮化物陶瓷制备工艺 | 第75-78页 |
·Si_3N_4陶瓷的制备工艺 | 第75-78页 |
·赛隆陶瓷的制备工艺 | 第78页 |
·碳化物陶瓷制备工艺 | 第78-81页 |
·SiC陶瓷的制备工艺 | 第78-81页 |
·玻璃陶瓷的制备工艺 | 第81-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
第三章 结构陶瓷的应用 | 第85-97页 |
·氧化物陶瓷的应用 | 第85-88页 |
·ZrO_2陶瓷的应用 | 第85-87页 |
·Al_2O_3陶瓷的应用 | 第87-88页 |
·氮化物陶瓷的应用 | 第88-92页 |
·Si_3N_4陶瓷的应用 | 第88-90页 |
·Sialon陶瓷的应用 | 第90-92页 |
·碳化物陶瓷的应用 | 第92-93页 |
·SiC陶瓷的应用 | 第92-93页 |
·玻璃陶瓷的应用 | 第93-95页 |
·本章小结 | 第95-97页 |
第四章 氧化物陶瓷的超塑性试验结果汇集与比较 | 第97-119页 |
·力学试验结果汇集 | 第97-109页 |
·ZrO_2基陶瓷 | 第97-104页 |
·Al_2O_3基陶瓷 | 第104-109页 |
·试验结果比较 | 第109-117页 |
·ZrO_2基陶瓷 | 第109-112页 |
·Al_2O_3基陶瓷 | 第112-117页 |
·本章小结 | 第117-119页 |
第五章 力学解析 | 第119-134页 |
·金属与合金超塑性变形的力学解析 | 第120-128页 |
·试验依据 | 第120-121页 |
·力学解析 | 第121-127页 |
·变参数本构方程 | 第127-128页 |
·陶瓷超塑性变形的力学解析 | 第128-133页 |
·试验依据 | 第128-132页 |
·力学解析 | 第132-133页 |
·本章小结 | 第133-134页 |
第六章 结论与展望 | 第134-137页 |
·结论 | 第134-135页 |
·后绪工作 | 第135-137页 |
参考文献 | 第137-156页 |
摘要 | 第156-159页 |
ABSTRACT | 第159-163页 |
致谢 | 第163-164页 |
导师及作者简介 | 第164-165页 |