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高性能Si3N4/TiC纳米复合陶瓷刀具材料的研制与性能研究

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-13页
第1章 绪论第13-29页
   ·纳米复合陶瓷材料概述第13-16页
     ·纳米相对复合陶瓷力学性能的影响第13-15页
     ·纳米复合陶瓷材料的制备第15页
     ·纳米复合陶瓷材料的强韧化机理第15-16页
   ·国内外陶瓷刀具的研究现状第16-18页
     ·Al_2O_3基陶瓷刀具第16-17页
     ·Si_3N_4基陶瓷刀具第17-18页
   ·复合陶瓷刀具材料设计第18-25页
     ·高性能陶瓷刀具研究设计现状第18-19页
     ·高性能复合陶瓷刀具材料的设计原则第19-25页
       ·物化相容性第20-21页
       ·高温力学性能第21页
       ·抗氧化与抗挥发性第21-22页
       ·抗蠕变性能第22页
       ·抗热震性能第22-23页
       ·陶瓷刀具材料的复合原则第23-25页
   ·存在的问题及发展方向第25-26页
     ·存在问题第25页
     ·发展方向第25-26页
   ·研究目的与意义第26-27页
   ·各章内容介绍第27-29页
第2章 纳米粉体的分散与复合材料的制备第29-46页
   ·纳米复合粉体的制备第30-40页
     ·纳米颗粒的分散第30-32页
       ·液体介质中纳米颗粒间的作用第30页
       ·液体介质中纳米颗粒的分散过程第30-31页
       ·悬浮液的分散稳定机制第31-32页
     ·影响悬浮液稳定的因素第32-34页
       ·粒径、粒度分布与颗粒表征第32页
       ·分散剂第32-33页
       ·悬浮液pH值第33-34页
     ·实验原料和实验仪器第34页
     ·实验过程与结果第34-40页
       ·原料的酸洗第34-35页
       ·沉降实验第35页
       ·纳米粉末的分散结果与讨论第35-38页
       ·多组分复合粉体的分散与制备第38-40页
   ·纳米复合材料的制备第40-45页
     ·原材料第40页
     ·复合材料的制备及命名规则第40-41页
     ·纳米复合材料的热压烧结工艺第41-45页
       ·制备工艺原则第41-42页
       ·热压烧结工艺三要素第42-43页
       ·烧结机制第43-45页
   ·本章小结第45-46页
第3章 Si_3N_4/TiC纳米复合陶瓷刀具材料的力学性能及微观结构第46-74页
   ·物理力学性能测试和微观结构表征第46-49页
     ·密度第46页
     ·抗弯强度第46-47页
     ·断裂韧性第47-48页
     ·硬度第48页
     ·相组成第48页
     ·断口及表面形貌分析第48页
     ·显微组织结构的透射电镜(TEM)观察第48-49页
   ·复合材料组分及纳米复合陶瓷XRD分析第49-50页
     ·材料组分XRD分析第49-50页
     ·制备纳米复合陶瓷材料XRD衍射图第50页
   ·纳米复合陶瓷材料力学性能第50-53页
     ·纳米复合陶瓷材料的致密化第50-51页
     ·纳米复合陶瓷材料力学性能第51-53页
   ·纳米复合陶瓷材料的微观结构第53-63页
     ·纳米复合陶瓷材料表面SEM分析第53-56页
     ·微观结构分析第56-58页
     ·纳米复合陶瓷材料断口分析第58-60页
     ·纳米复合陶瓷材料TEM分析第60-62页
     ·纳米复合陶瓷材料裂纹扩展路径分析第62-63页
   ·Si_3N_4/TiC纳米复合陶瓷强韧化模型与强韧化机理第63-72页
     ·强韧化陶瓷材料微观结构设计第64-65页
     ·Si_3N_4/TiC纳米复合陶瓷强韧化模型第65-68页
     ·Si_3N_4/TiC纳米复合陶瓷强韧化机理第68-72页
   ·本章小结第72-74页
第4章 Si_3N_4/TiC纳米复合陶瓷刀具材料的抗热震性能和R曲线第74-94页
   ·陶瓷材料抗热震性能测试方法第74-76页
     ·强度-衰减法第75页
     ·压痕-淬火法第75-76页
   ·维氏压痕-淬火法试验第76-81页
     ·试验方法第76页
     ·试验结果第76-78页
     ·热震循环试样表面形态观察第78-79页
     ·淬火-残余强度法结果验证第79-81页
   ·Si_3N_4/TiC纳米复合陶瓷材料的R曲线第81-92页
     ·理论分析第81-82页
     ·维氏压痕-抗弯强度法可行性分析第82-84页
     ·材料R曲线行为第84-87页
     ·材料抗热震性能与断裂韧性的关系第87-88页
     ·材料R曲线与抗热震性的内在联系第88-92页
   ·本章小结第92-94页
第5章 Si_3N_4/TiC纳米复合陶瓷刀具材料高温氧化性能第94-103页
   ·氧化试验第94-95页
   ·Si_3N_4/TiC纳米复合陶瓷刀具材料的氧化性能第95-102页
     ·Si_3N_4/TiC纳米复合材料的氧化动力学第95-97页
     ·Si_3N_4/TiC纳米复合材料的氧化机理第97-99页
     ·氧化对Si_3N_4/TiC纳米复合陶瓷材料强度的影响第99-102页
   ·本章小结第102-103页
第6章 Si_3N_4/TiC纳米复合陶瓷刀具切削性能研究第103-119页
   ·切削力和切削温度测试原理第103-105页
     ·切削力测试原理第103-105页
     ·切削温度测试原理第105页
   ·mnST28纳米复合陶瓷刀具切削球墨铸铁性能研究第105-112页
     ·试验条件第105-106页
     ·试验结果第106-111页
     ·刀具磨损机理分析第111-112页
   ·mnST28纳米复合陶瓷刀具切削淬硬T10A工具钢性能研究第112-118页
     ·试验条件第112页
     ·试验结果第112-115页
     ·陶瓷刀具的磨损与破损机理分析第115-118页
   ·本章小结第118-119页
第7章 结论第119-123页
参考文献第123-135页
附录第135-137页
攻读博士期间发表的论文及取得的成果第137-138页
致谢第138页

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