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纳米TiB2增韧AlMgB14基超硬复合材料制备及其综合性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-15页
第一章 绪论第15-37页
   ·引言第15-16页
   ·超硬材料的研究现状和应用第16-18页
     ·金刚石第16-17页
     ·立方氮化硼(CBN)第17页
     ·碳化硼(B_4C)第17-18页
   ·AlMgB_(14)的结构和性能第18-24页
     ·AlMgB_(14)的晶体结构和化学式第18-19页
     ·AlMgB_(14)及其复合材料的力学性能第19-21页
     ·AlMgB_(14)及其复合材料的热电性能第21-22页
     ·AlMgB_(14)的热膨胀系数第22-23页
     ·AlMgB_(14)与金属的连接性第23-24页
   ·AlMgB_(14)的制备第24-26页
     ·机械合金化/热压法 (MA/HOT PRESS )第24页
     ·高温常压合成 (HTS)第24-25页
     ·放电等离子烧结SPS第25页
     ·析晶沉积法第25-26页
     ·其它制备方法第26页
   ·超硬刀具材料的摩擦磨损性能第26-27页
     ·金刚石的摩擦磨损性能第26-27页
     ·立方氮化硼的摩擦磨损性能第27页
     ·碳化硼的摩擦磨损性能第27页
   ·超硬材料的高温氧化性第27-28页
   ·本论文的研究内容和目标第28-30页
 参考文献第30-37页
第二章 试验方法、材料及设备第37-45页
   ·试验方法第37-38页
     ·机械合金化第37页
     ·电场激活压力辅助燃烧合成第37-38页
   ·试验材料第38-39页
     ·粉体材料第38-39页
     ·金属板材第39页
   ·试验设备第39-40页
     ·手套箱第39页
     ·高能球磨机第39页
     ·FAPAS装置第39-40页
   ·样品结构表征第40-41页
   ·性能测试第41-43页
     ·密度和孔隙率测定第41页
     ·硬度及断裂韧性测试第41页
     ·摩擦因数和磨损率测定第41-42页
     ·剪切强度和抗热震性测试第42-43页
     ·抗高温氧化性能的测定第43页
 参考文献第43-45页
第三章 AlMgB_(14)-TiB_2复合材料制备及增韧机理研究第45-67页
   ·复合材料的制备第45-47页
     ·初始粉体的处理第45-46页
     ·试验过程第46-47页
   ·复合材料的微观结构第47-51页
     ·复合材料的XRD和SEM分析第47-49页
     ·复合材料的TEM分析第49-51页
   ·AlMgB_(14)-TiB_2复合材料的力学性能第51-56页
     ·复合材料的显微硬度和断裂韧性第51-52页
     ·复合材料的单点划痕性能第52-56页
   ·TiB_2的增韧机理第56-59页
     ·AlMgB_(14)-30%TiB_2的压痕分析第56-57页
     ·复合材料相界面微观结构表征第57-59页
   ·复合材料的计算物相分析第59-62页
     ·AlMgB_(14)相的分析第59-61页
     ·TiB_2相的分析第61-62页
   ·复合材料合成机理第62-64页
 本章小结第64-65页
 参考文献第65-67页
第四章 AlMgB_(14)-TiB_2/金属复合材料制备第67-85页
   ·复合材料合成及其与金属Nb、Mo的同步扩散连接第67-74页
     ·制备方法及参数第67-69页
     ·连接界面微观形貌分析第69-70页
     ·连接接头的力学性能第70-73页
     ·复合构件的抗热震性第73-74页
   ·FDB法扩散连接质量的影响因素第74-79页
     ·压力的影响第74-76页
     ·氧含量的影响第76-78页
     ·孔隙的影响第78-79页
   ·扩散连接机理第79-81页
     ·电场的作用第79-80页
     ·TiB_2的作用第80-81页
 本章小结第81-82页
 参考文献第82-85页
第五章 AlMgB_(14)基复合材料的高温摩擦磨损性能第85-99页
   ·引言第85页
   ·AlMgB_(14)及其复合材料的高温摩擦磨损试验第85-87页
     ·磨损试样制备第85-86页
     ·摩擦副的选择第86页
     ·摩擦磨损试验参数确定第86-87页
   ·AlMgB_(14)-30wt.%TiB_2复合材料的高温摩擦磨损性能第87-88页
     ·温度对摩擦因数的影响第87-88页
     ·温度对磨损量的影响第88页
   ·AlMgB_(14)-30wt.%TiB_2的表面磨损形貌第88-89页
   ·AlMgB_(14)-30wt.%TiB_2的高温摩擦磨损机理第89-94页
   ·AlMgB_(14)块体材料的高温摩擦磨损性能第94-96页
 本章小结第96页
 参考文献第96-99页
第六章 AlMgB_(14)-TiB_2及TiB_2/AlMgB_(14)-TiB_2复合材料的抗高温氧化性能第99-133页
   ·高温氧化基本概念第99-100页
     ·氧化热力学基本概念第99-100页
     ·氧化动力学基本概念第100页
   ·高温氧化试验第100-101页
     ·试样准备第101页
     ·试验方法第101页
   ·600°C高温氧化试验结果第101-105页
     ·氧化动力学曲线第101-102页
     ·氧化产物分析第102-103页
     ·氧化膜形貌分析第103-105页
   ·800°C高温氧化试验结果第105-110页
     ·氧化动力学曲线第105-106页
     ·氧化产物分析第106-108页
     ·氧化膜形貌分析第108-110页
   ·1000°C高温氧化试验结果第110-114页
     ·氧化动力学曲线第110-111页
     ·氧化产物分析第111-112页
     ·氧化膜形貌分析第112-114页
   ·TiB_2/AlMgB_(14)-TiB_2层状复合材料的抗高温氧化性能第114-119页
     ·TiB_2/AlMgB_(14)-TiB_2层状复合材料制备第114-115页
     ·高温氧化试验结果第115-119页
   ·抗高温氧化机理第119-124页
     ·氧化热力学分析第119-121页
     ·氧化过程分析第121-124页
   ·氧吸附的第一性原理计算第124-130页
     ·计算方法第124-125页
     ·吸附能和吸附层的几何结构第125-127页
     ·电子结构第127-130页
 本章小结第130-131页
 参考文献第131-133页
第七章 结论第133-135页
致谢第135-137页
攻读学位期间发布的学术论文目录第137-139页
博士学位论文独创性说明第139页

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