摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第13-14页 |
1.2 陶瓷与金属焊接技术研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 固相扩散焊 | 第14-15页 |
1.2.2 过渡液相法 | 第15页 |
1.2.3 自蔓延高温合成法 | 第15-16页 |
1.2.4 钎焊 | 第16-17页 |
1.3 陶瓷与金属的活性钎焊研究 | 第17-23页 |
1.3.1 陶瓷/钎料润湿性研究 | 第18-21页 |
1.3.2 陶瓷与金属钎焊残余应力研究 | 第21-23页 |
1.4 活性钎料的研究 | 第23-26页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第26-29页 |
第二章 试验材料及方法 | 第29-39页 |
2.1 试验用原材料及钎料制备 | 第29-32页 |
2.1.1 试验用原材料 | 第29-30页 |
2.1.2 钎料制备 | 第30-32页 |
2.2 钎焊设备及钎焊工艺 | 第32-34页 |
2.2.1 钎焊设备 | 第32-33页 |
2.2.2 钎焊工艺的制定 | 第33-34页 |
2.3 性能测试 | 第34-36页 |
2.3.1 钎料合金的熔程测试 | 第34页 |
2.3.2 润湿性的测试 | 第34-35页 |
2.3.3 连接强度的测试 | 第35-36页 |
2.4 微组织分析 | 第36-39页 |
2.4.1 金相观察 | 第36-37页 |
2.4.2 扫描电镜分析 | 第37页 |
2.4.3 能谱分析 | 第37页 |
2.4.4 XRD分析 | 第37-39页 |
第三章 钎料对Al_2O_3陶瓷的润湿性研究 | 第39-49页 |
3.1 钎料成分设计 | 第39-40页 |
3.2 钎焊工艺的确定 | 第40-41页 |
3.3 钎焊工艺对钎料润湿性的影响 | 第41-45页 |
3.3.1 钎焊温度对润湿性的影响 | 第41-44页 |
3.3.2 钎焊时间对润湿性的影响 | 第44-45页 |
3.4 钎料/陶瓷界面分析 | 第45-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 Al_2O_3陶瓷与Cr12钢的活性钎焊研究 | 第49-57页 |
4.1 钎焊工艺的确定 | 第49-50页 |
4.2 Al_2O_3陶瓷/Cr12钢钎焊接头分析 | 第50-53页 |
4.2.1 钎焊接头宏观分析 | 第50页 |
4.2.2 钎焊接头界面微观组织分析 | 第50-53页 |
4.3 钎焊工艺对Al_2O_3陶瓷/Cr12钢钎焊接头组织和性能的影响 | 第53-55页 |
4.3.1 钎焊温度的影响 | 第53-54页 |
4.3.2 保温时间的影响 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 Al_2O_3陶瓷与Kovar合金的活性钎焊研究 | 第57-65页 |
5.1 Al_2O_3陶瓷/Kovar合金接头界面组织 | 第57-60页 |
5.2 Al_2O_3陶瓷/Kovar合金接头强度 | 第60-61页 |
5.3 Al_2O_3陶瓷/Kovar合金接头断口分析 | 第61-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-65页 |
第六章 Al_2O_3陶瓷与SPCE钢的活性钎焊研究 | 第65-75页 |
6.1 Al_2O_3陶瓷/SPCE钢活性钎焊 | 第65-66页 |
6.2 Al_2O_3陶瓷/Cu/SPCE钢活性钎焊接头强度 | 第66-67页 |
6.3 Al_2O_3陶瓷/Cu/SPCE钢接头断口形貌 | 第67-68页 |
6.4 接头内部残余应力的模拟 | 第68-72页 |
6.4.1 试样尺寸和材料参数 | 第68页 |
6.4.2 模型的建立及边界条件的确定 | 第68-70页 |
6.4.3 接头残余应力场模拟 | 第70-72页 |
6.5 Al_2O_3陶瓷/Cu/SPCE钢接头界面组织 | 第72-73页 |
6.6 本章小结 | 第73-75页 |
第七章 结论和展望 | 第75-77页 |
7.1 结论 | 第75页 |
7.2 展望 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
附录 | 第83页 |