摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-35页 |
·引言 | 第12-14页 |
·Ti3AlC_2材料的研究现状 | 第14-22页 |
·Ti_3AlC_2材料的制备 | 第14-16页 |
·Ti_3AlC_2材料的结构和性能 | 第16-21页 |
·Ti_3AlC_2基固溶体 | 第21-22页 |
·Ti_3AlC_2陶瓷复合材料 | 第22页 |
·铜复合材料的研究现状 | 第22-30页 |
·铜复合材料的种类及性能 | 第23-26页 |
·铜复合材料的复合方法 | 第26-30页 |
·本研究的创新性探索 | 第30-33页 |
·Cu/Ti_3AlC_2反应的可行性 | 第30-32页 |
·Cu/Ti_3AlC_2复合方式的确定 | 第32-33页 |
·研究的目标和内容 | 第33-35页 |
·本文的研究目标 | 第33页 |
·本文的研究内容 | 第33-35页 |
第二章 Ti_3AlC_2粉料的制备 | 第35-66页 |
·前言 | 第35-36页 |
·制备工艺 | 第36-40页 |
·原料和仪器 | 第36-37页 |
·方法和步骤 | 第37-40页 |
·关键技术科学问题 | 第40-50页 |
·烧结温度和保温时间 | 第40-42页 |
·原料配比的优化 | 第42页 |
·反应过程的体积效应 | 第42-44页 |
·Sn添加剂的作用 | 第44-50页 |
·合成工艺的确定 | 第50页 |
·Ti_3AlC_2粉体的微观形貌 | 第50-58页 |
·Ti_3AlC_2化学组成的精确分析 | 第58-61页 |
·以Sn为添加剂合成Ti_3AlC_2热力学机制 | 第61-64页 |
·小结 | 第64-66页 |
第三章 Ti_3AlC_2块体材料的合成与 | 第66-84页 |
·前言 | 第66-67页 |
·制备工艺 | 第67-69页 |
·原料和仪器 | 第67-68页 |
·方法和步骤 | 第68-69页 |
·烧结工艺对纯度的影响 | 第69-71页 |
·性能实验 | 第71-82页 |
·密度 | 第71-72页 |
·维氏硬度 | 第72页 |
·电阻率 | 第72-74页 |
·抗弯强度 | 第74-82页 |
·高纯Ti_3AlC_2的微观形貌及性能 | 第82-83页 |
·小结 | 第83-84页 |
第四章 Ti_3AlC_2与Cu的高温反应 | 第84-103页 |
·前言 | 第84页 |
·DSC差热分析 | 第84-86页 |
·原料和仪器 | 第84页 |
·操作步骤 | 第84-85页 |
·热性能分析 | 第85-86页 |
·混合粉末的高温反应 | 第86-90页 |
·原料和仪器 | 第86页 |
·方法和步骤 | 第86页 |
·反应行为 | 第86-90页 |
·夹层界面的高温反应 | 第90-92页 |
·原料和仪器 | 第90页 |
·方法和步骤 | 第90-91页 |
·界面反应 | 第91-92页 |
·反应机理 | 第92-102页 |
·Cu的诱发作用 | 第92页 |
·相比例的影响 | 第92-100页 |
·反应机理分析 | 第100-102页 |
·小结 | 第102-103页 |
第五章 Cu/Ti_3AlC_2反应型复合材料的制备及性能 | 第103-139页 |
·前言 | 第103页 |
·混合粉料的无压烧结 | 第103-116页 |
·原料和仪器 | 第103-104页 |
·方法和步骤 | 第104页 |
·强度与断口分析 | 第104-116页 |
·Ti_3AlC_2预制体的无压浸渗烧结 | 第116-121页 |
·原料和仪器 | 第116-117页 |
·浸渗方式的影响 | 第117-120页 |
·强度与断口分析 | 第120-121页 |
·混合粉料的无压浸渗烧结 | 第121-131页 |
·原料和仪器 | 第121页 |
·方法和步骤 | 第121-122页 |
·相组成与显微结构分析 | 第122-123页 |
·强度与断口分析 | 第123-129页 |
·硬度和电阻率测试 | 第129-131页 |
·热压烧结和等离子烧结 | 第131-138页 |
·原料和仪器 | 第131页 |
·方法和步骤 | 第131页 |
·显微结构分析 | 第131-132页 |
·强度与断口分析 | 第132-137页 |
·硬度和电阻率测试 | 第137-138页 |
·小结 | 第138-139页 |
第六章 结论 | 第139-140页 |
参考文献 | 第140-146页 |
发表论文和科研情况说明 | 第146-148页 |
致谢 | 第148页 |