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Al2O3基纳米复合陶瓷模具材料的研制及其摩擦磨损行为研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
第1章 绪论第11-24页
   ·纳米复合陶瓷材料的研究现状第11-19页
     ·纳米复合陶瓷材料的定义第11-12页
     ·纳米复合陶瓷材料的显微结构第12页
     ·纳米复合陶瓷材料的力学性能第12-16页
     ·纳米复合陶瓷材料的增韧补强机理第16-18页
     ·纳米复合陶瓷粉体的制备方法第18-19页
   ·陶瓷模具材料的研究现状及存在的问题第19-21页
     ·陶瓷模具材料的研究现状第19-20页
     ·陶瓷模具材料研究存在的问题第20-21页
   ·陶瓷模具材料的摩擦磨损性能研究第21-22页
   ·本课题研究的目的、意义及主要研究内容第22-24页
     ·研究的目的及意义第22-23页
     ·主要研究内容第23-24页
第2章 纳米陶瓷粉体的分散第24-35页
   ·纳米粉体的团聚第24-25页
     ·纳米粉体团聚的原因第24页
     ·干粉颗粒团聚的状态第24-25页
   ·纳米粉体的分散方法及分散机理第25-29页
     ·纳米粉体的分散方法第25-27页
     ·纳米粉体的分散机理第27-29页
   ·纳米粉体的分散实验研究第29-33页
     ·实验原材料第29页
     ·分散工艺第29页
     ·纳米Al_2O_3 陶瓷粉体的分散第29-31页
     ·纳米Ti(C_7N_3)陶瓷粉体的分散第31-32页
     ·纳米复合陶瓷粉体的分散第32-33页
   ·本章小结第33-35页
第3章 Al_2O_3 基纳米复合陶瓷模具材料的组分与制备工艺第35-44页
   ·组分选择第35-38页
     ·物理相容性第35页
     ·化学相容性第35-38页
   ·制备工艺第38-41页
     ·复合粉料的制备第38-39页
     ·烧结工艺第39-41页
     ·试样制备第41页
   ·性能测试第41-43页
     ·抗弯强度第41页
     ·硬度第41页
     ·断裂韧性第41-42页
     ·相对密度第42-43页
   ·微观结构观察与分析第43页
   ·本章小结第43-44页
第4章 Al_2O_3 基纳米复合陶瓷模具材料的力学性能与微观结构第44-64页
   ·Al_2O_3 基纳米复合陶瓷模具材料的力学性能第44-49页
     ·纳米Ti(C_7N_3)含量对材料力学性能的影响第44-45页
     ·Mo、Ni 含量对材料力学性能的影响第45页
     ·热压烧结工艺对材料力学性能的影响第45-48页
     ·不同 Al_2O_3 粉体对材料力学性能的影响第48-49页
   ·Al_2O_3 基纳米复合陶瓷模具材料的微观结构第49-56页
     ·纳米 Ti(C_7N_3)含量对材料微观结构的影响第49-52页
     ·Mo、Ni 含量对材料微观结构的影响第52页
     ·热压烧结工艺对材料微观结构的影响第52-55页
     ·不同Al_2O_3 粉体对材料微观结构的影响第55-56页
   ·Al_2O_3 基纳米复合陶瓷模具材料的增韧补强机理研究第56-62页
     ·晶粒细化强韧化第56-57页
     ·晶内型结构强韧化第57-58页
     ·断裂模式的改变第58-59页
     ·裂纹偏转第59-60页
     ·裂纹桥联第60-61页
     ·裂纹分支第61页
     ·颗粒拔出第61-62页
   ·本章小结第62-64页
第5章 Al_2O_3 基纳米复合陶瓷模具材料摩擦磨损行为研究第64-73页
   ·摩擦磨损实验方法第64-66页
     ·实验装置第64-65页
     ·实验内容第65-66页
   ·Al_2O_3 基纳米复合陶瓷模具材料的摩擦性能研究第66-67页
     ·载荷对摩擦系数的影响第66-67页
     ·转速对摩擦系数的影响第67页
   ·Al_2O_3 基纳米复合陶瓷模具材料的磨损性能研究第67-69页
     ·载荷对磨损率的影响第67-68页
     ·转速对磨损率的影响第68-69页
   ·Al_2O_3 基纳米复合陶瓷模具材料的磨损机理研究第69-72页
     ·载荷对磨损机理的影响第69-71页
     ·转速对磨损机理的影响第71-72页
   ·本章小结第72-73页
第6章 结论第73-75页
参考文献第75-82页
致谢第82-83页
攻读学位期间发表的学术论文、参加的课题与奖励第83页

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