摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 SiC陶瓷连接技术的研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 非核应用下SiC陶瓷的连接 | 第9-12页 |
1.2.2 核应用下SiC陶瓷的连接 | 第12-13页 |
1.3 感应加热技术 | 第13-16页 |
1.3.1 感应加热技术简介 | 第13-15页 |
1.3.2 感应加热在焊接方面的应用 | 第15-16页 |
1.4 研究目标 | 第16页 |
1.5 研究主要内容 | 第16-17页 |
第二章 实验材料、设备与实验方法 | 第17-29页 |
2.1 实验材料 | 第17-18页 |
2.1.1 SiC陶瓷材料 | 第17-18页 |
2.1.2 粉末材料 | 第18页 |
2.2 实验设备 | 第18-22页 |
2.2.1 主要仪器设备 | 第18-19页 |
2.2.2 感应加热炉体的设计与制造 | 第19-22页 |
2.3 实验方法 | 第22-26页 |
2.3.1 中间层的合成烧结实验 | 第23-25页 |
2.3.2 SiC陶瓷连接实验 | 第25-26页 |
2.4 样品测试与表征方法 | 第26-29页 |
2.4.1 反应烧结产物的分析 | 第26-27页 |
2.4.2 SiC陶瓷接头性能分析 | 第27-29页 |
第三章 Ti-Si-C三元合金的合成反应研究 | 第29-54页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 Ti_3SiC_2的研究进展 | 第29-31页 |
3.2.1 Ti_3SiC_2的结构和性能 | 第29-30页 |
3.2.2 Ti_3SiC_2的制备现状及意义 | 第30-31页 |
3.3 起始粉末的显微组织及物相分析 | 第31-34页 |
3.3.1 粉末材料的显微组织观察 | 第31-32页 |
3.3.2 粉末材料XRD扫描 | 第32-34页 |
3.4 起始反应体系的分析与选择 | 第34-37页 |
3.4.1 三元合金反应的热力学分析 | 第34-35页 |
3.4.2 三元合金反应的动力学分析 | 第35-37页 |
3.5 不同工艺条件对SHS反应合成产物的影响 | 第37-53页 |
3.5.1 感应电流及保温电流 | 第40-43页 |
3.5.2 预制压力 | 第43-45页 |
3.5.3 原料配比 | 第45-48页 |
3.5.4 助燃剂Al | 第48-50页 |
3.5.5 球磨 | 第50-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 Ti-Si-C三元系连接SiC陶瓷 | 第54-74页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 保温温度对接头显微组织和力学性能的影响 | 第54-59页 |
4.2.1 保温温度对接头力学性能的影响 | 第55-56页 |
4.2.2 保温温度对接头显微组织的影响 | 第56-59页 |
4.3 不同连接压力对接头显微组织和力学性能的影响 | 第59-67页 |
4.3.1 连接压力对接头力学性能的影响 | 第59-60页 |
4.3.2 连接压力对接头显微组织的影响 | 第60-67页 |
4.4 助燃剂Al的添加对接头显微组织和力学性能的影响 | 第67-72页 |
4.4.1 助燃剂Al的添加对接头力学性能的影响 | 第68页 |
4.4.2 助燃剂Al的添加对接头显微组织的影响 | 第68-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
个人简历、在读期间发表的论文及参与的项目和成果 | 第82页 |