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Y-ZrO2增韧SiC/Si3N4结合聚晶金刚石/立方氮化硼的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-7页
物理量名称及符号表第7-11页
第1章 绪论第11-26页
 1.1 聚晶超硬材料的特点及应用第11-13页
 1.2 聚晶超硬材料的烧结第13-17页
  1.2.1 聚晶金刚石的烧结第13-15页
  1.2.2 聚晶立方氮化硼的烧结第15-16页
  1.2.3 对聚晶超硬材料的性能要求第16-17页
 1.3 陶瓷结合剂的增韧第17-23页
  1.3.1 陶瓷的自增韧第18页
  1.3.2 粒子弥散增韧第18-19页
  1.3.3 晶须或纤维增韧第19-20页
  1.3.4 相变增韧第20-23页
 1.4 SiC、Si_3N_4陶瓷的相变增韧第23-25页
  1.4.1 SiC陶瓷的相变增韧第23-24页
  1.4.2 Si_3N_4陶瓷的相变增韧第24-25页
 1.5 本课题的意义及研究内容第25-26页
第2章 材料的制备及性能测试第26-36页
 2.1 Y-ZrO_2粉体的制备第26-29页
  2.1.1 制备工艺第26-29页
  2.1.2 粉体的表征测试第29页
 2.2 Y-ZrO_2粉体的高压烧结第29-30页
 2.3 聚晶超硬材料的制备第30-33页
 2.4 聚晶超硬材料的力学性能测试第33-34页
 2.5 聚晶超硬材料的显微结构分析第34-35页
 本章小结第35-36页
第3章 Y-ZrO_2粉体的高温高压烧结行为第36-45页
 3.1 Y-ZrO_2粉体的粒度、形貌及相组成第36-40页
 3.2 Y-ZrO_2粉体的高压烧结行为第40-44页
  3.2.1 高压烧结Y-ZrO_2的相变第40-42页
  3.2.2 高压烧结过程中晶粒长大及致密化第42-44页
 本章小结第44-45页
第4章 Y-ZrO_2增韧SiC中介结合的聚晶金刚石第45-69页
 4.1 SiC中介结合的聚晶金刚石(PCD)第45-50页
  4.1.1 PCD组织与性能第45-48页
  4.1.2 PCD的烧结机理第48-50页
 4.2 Y-ZrO_2增韧的SiC中介结合的PCD第50-60页
  4.2.1 PCD的相结构第50-52页
  4.2.2 应力诱导t-m相变第52-55页
  4.2.3 PCD的机械性能第55-59页
  4.2.4 PCD断口分析第59-60页
 4.3 Y-ZrO_2在PCD中增韧机理的探讨第60-64页
  4.3.1 应力诱导相变增韧第60-63页
  4.3.2 微裂纹增韧第63页
  4.3.3 聚晶超硬材料中的相变增韧与微裂纹增韧第63-64页
 4.4 影响增韧的因素第64-67页
  4.4.1 Y-ZrO_2含量的影响第64-65页
  4.4.2 水解工艺的影响第65页
  4.4.3 工艺参数的优化第65-67页
 本章小结第67-69页
第5章 Y-ZrO_2增韧Si_3N_4中介结合的聚晶立方氮化硼第69-83页
 5.1 ZrO_2对Si_3N_4高压烧结体的影响第69-76页
  5.1.1 Y-ZrO_2-Si_3N_4系第69-71页
  5.1.2 Al-Y-ZrO_2-Si_3N_4系第71-76页
 5.2 Al-Y-ZrO_2-Si_3N_4中介结合的PCBN第76-79页
  5.2.1 PCBN的相结构及应力诱导相变第76-77页
  5.2.2 PCBN的机械性能第77-79页
 5.3 Y-ZrO_2增韧的PCBN的烧结机理第79-81页
  5.3.1 PCBN烧结机理及过程第79-80页
  5.3.2 Al在烧结中的作用第80-81页
 本章小结第81-83页
结论第83-84页
附录第84-87页
参考文献第87-94页
攻读博士学位期间发表的相关论文第94-96页
致谢第96页

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