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Al2O3纤维增强硅基陶瓷型芯制备工艺及强化行为研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 课题研究背景及意义第8-9页
    1.2 陶瓷型芯性能强化研究现状第9-12页
        1.2.1 造型材料优化陶瓷型芯性能研究现状第9-10页
        1.2.2 制备工艺优化陶瓷型芯性能研究现状第10-12页
    1.3 纤维增强复合材料的应用及发展趋势第12-14页
    1.4 研究目标及主要内容第14-16页
第2章 实验材料及实验方法第16-28页
    2.1 实验材料及设备第16-20页
        2.1.1 实验材料第16-18页
        2.1.2 实验设备第18页
        2.1.3 模具设计第18-20页
    2.2 实验方法第20-28页
        2.2.1 纤维预处理及分散第20-21页
        2.2.2 复合纤维分散性的测试实验第21-22页
        2.2.3 纤维增强陶瓷型芯制备第22-24页
        2.2.4 性能测试方法第24-26页
        2.2.5 实验工艺路线第26-28页
第3章 纤维在陶瓷型芯浆料中的分散性研究第28-37页
    3.1 添加方式对纤维在陶瓷型芯浆料中的分散影响第28-31页
        3.1.1 纤维与粉料混合添加方式第28-29页
        3.1.2 纤维与增塑剂混合添加方式第29-30页
        3.1.3 一种新型纤维增强陶瓷型芯纤维添加方式第30-31页
    3.2 羟丙基甲基纤维素含量对纤维分散性的影响第31-34页
    3.3 纤维在陶瓷型芯浆料中分散的微观分析第34-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 纤维含量对陶瓷型芯性能的影响第37-49页
    4.1 纤维含量对陶瓷型芯强韧化的影响第37-43页
        4.1.1 纤维含量对陶瓷型芯抗弯强度的影响第38-41页
        4.1.2 纤维含量对陶瓷型芯高温挠度的影响第41-43页
    4.2 纤维含量对陶瓷型芯气孔率的影响第43-44页
    4.3 纤维含量对陶瓷型芯烧结收缩的影响第44页
    4.4 纤维含量在陶瓷型芯中增强行为分析及机理研究第44-48页
    4.5 本章小结第48-49页
第5章 纤维长度对陶瓷型芯性能的影响第49-61页
    5.1 纤维长度对陶瓷型芯强韧化的影响第49-53页
        5.1.1 纤维长度对陶瓷型芯抗弯强度的影响第49-52页
        5.1.2 纤维长度对陶瓷型芯高温挠度的影响第52-53页
    5.2 纤维长度对陶瓷型芯气孔率的影响第53-55页
    5.3 纤维长度对陶瓷型芯烧结收缩的影响第55页
    5.4 纤维长度在陶瓷型芯中增强行为分析及机理研究第55-59页
    5.5 本章小结第59-61页
第6章 结论与展望第61-63页
    6.1 结论第61-62页
    6.2 展望第62-63页
参考文献第63-67页
攻读硕士期间研究成果及所获奖励第67-68页
致谢第68-70页

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