致谢 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
插图清单 | 第11-13页 |
表格清单 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-25页 |
·引言 | 第14页 |
·金属陶瓷简介 | 第14-18页 |
·金属陶瓷定义及发展历程 | 第14-16页 |
·金属陶瓷的分类 | 第16-18页 |
·氧化物基金属陶瓷 | 第16页 |
·硼化物基金属陶瓷 | 第16页 |
·碳化物基金属陶瓷 | 第16-18页 |
·碳氮化物基金属陶瓷 | 第18页 |
·金属陶瓷的发展趋势 | 第18-19页 |
·金属陶瓷的制备方法 | 第19-22页 |
·金属陶瓷的混料 | 第19页 |
·造粒 | 第19页 |
·压制成形 | 第19-20页 |
·烧结 | 第20-22页 |
·真空烧结 | 第20页 |
·气氛烧结 | 第20-21页 |
·压力烧结 | 第21页 |
·自蔓延高温合成 | 第21-22页 |
·TiC 基金属陶瓷刀具简介 | 第22-24页 |
·TiC 基金属陶瓷刀具的性能特点 | 第22-23页 |
·超细晶粒 Ti(C, N)基金属陶瓷刀具 | 第23页 |
·纳米 Ti(C, N)基金属陶瓷刀具 | 第23页 |
·稀土改性 Ti(C,N)基金属陶瓷刀具 | 第23-24页 |
·本文的研究目的及意义 | 第24-25页 |
第二章 试样的制备和测试方法 | 第25-33页 |
·实验设想与实施方案 | 第25页 |
·试样成分设计 | 第25页 |
·实验原料 | 第25-26页 |
·各试样理论密度的计算 | 第26-27页 |
·TiC 基金属陶瓷试样制备过程 | 第27-30页 |
·混料 | 第27-28页 |
·造粒 | 第28页 |
·压制成形 | 第28页 |
·脱胶 | 第28页 |
·烧结 | 第28-29页 |
·试样后处理 | 第29-30页 |
·性能测试 | 第30-31页 |
·密度测试 | 第30页 |
·硬度测试 | 第30页 |
·抗弯强度测试 | 第30-31页 |
·扫描电镜(SEM)形貌观察及能谱(EDS)分析 | 第31页 |
·本章小结 | 第31-33页 |
第三章 Mo 含量对 TiC 基金属陶瓷组织性能影响 | 第33-39页 |
·引言 | 第33页 |
·Mo 含量对 TiC 基金属陶瓷性能影响 | 第33-35页 |
·Mo 含量对 TiC 基金属陶瓷相对密度的影响 | 第33-34页 |
·Mo 含量对 TiC 基金属陶瓷抗弯强度的影响 | 第34页 |
·Mo 含量对 TiC 基金属陶瓷硬度的影响 | 第34-35页 |
·Mo 含量对 TiC 基金属陶瓷试样显微组织的影响 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
第四章 稀土添加量对 TiC 基金属陶瓷性能的影响 | 第39-49页 |
·引言 | 第39页 |
·添加稀土对金属陶瓷的作用机制 | 第39-42页 |
·稀土添加量对 TiC 基金属陶瓷力学性能的影响 | 第42-46页 |
·稀土添加量对 TiC 基金属陶瓷密度的影响 | 第42-43页 |
·稀土添加量对 TiC 基金属陶瓷抗弯强度的影响 | 第43页 |
·稀土 La_2O_3对 TiC 基金属陶瓷的增韧机理分析 | 第43-44页 |
·稀土添加量对 TiC 基金属陶瓷硬度的影响 | 第44-46页 |
·添加稀土 LA_2O_3的 TIC 基金属陶瓷显微组织形貌 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第五章 稀土添加量对 TiC 基金属陶瓷切削性能的影响 | 第49-62页 |
·引言 | 第49页 |
·刀具的组成及几何角度选择 | 第49-51页 |
·刀具的组成 | 第49页 |
·前角(γ0) | 第49-50页 |
·主偏角(Κr) | 第50页 |
·副偏角(Κr') | 第50页 |
·后角(α0) | 第50-51页 |
·实验刀具制备及角度选择 | 第51-52页 |
·刀具的磨损过程及形式 | 第52-54页 |
·刀具的磨损过程和规律 | 第52页 |
·刀具的磨损形态 | 第52-54页 |
·刀具的磨损机理 | 第54-55页 |
·切削实验 | 第55页 |
·刀面磨损曲线分析 | 第55-56页 |
·刀具磨损分析 | 第56-59页 |
·TiC 基金属陶瓷刀具与 YT15 刀具切削对比 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第六章 全文总结及未来展望 | 第62-64页 |
·本文总结 | 第62页 |
·未来工作的展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |