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电场激活压力辅助合成技术制备AlMgB14-TiB2复合材料及其性能的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-27页
   ·研究背景及意义第11-12页
   ·超硬材料的发展背景和工业应用第12-13页
     ·超硬材料的发展背景第12页
     ·超硬材料的工业应用第12-13页
   ·复合超硬材料的应用和发展前景第13页
   ·AlMgB_(14)的结构与性能第13-15页
   ·通过添加物制备AlMgB_(14)复合材料第15-17页
   ·新型功能陶瓷材料的主要制备方法第17-23页
     ·高温常压合成(HTS)第18页
     ·机械合金化热压烧结法第18-19页
     ·等离子放电烧结法(SPS)第19-20页
     ·FAPAS法(Field-activated Pressure-assisted Synthesis)第20-22页
     ·AlMgB_(14)薄膜的制备第22-23页
   ·摩擦磨损实验机理的探讨第23-25页
   ·本文的研究目标和意义第25-27页
第二章 试验材料及方法第27-37页
   ·实验材料、设备及仪器第27-32页
     ·试验材料第27-29页
     ·实验设备及仪器第29-32页
   ·样品分析第32-34页
     ·样品的密度测定第32页
     ·样品的硬度测试第32-33页
     ·样品的断裂韧性测试第33页
     ·样品的X射线衍射分析第33页
     ·样品的扫描电子显微镜分析(SEM测试)第33页
     ·样品的透射电子显微镜结构分析(TEM测试)第33-34页
   ·摩擦磨损测试第34-37页
第三章 AlMgB_(14)材料的制备及性能表征第37-57页
   ·实验过程分析及探讨第37-47页
     ·实验方案及步骤第37页
     ·初始粉体氧化的控制第37-39页
     ·影响致密化程度的因素第39-42页
     ·Al-Mg-B三元体系的反应动力学分析第42-43页
     ·Al-Mg-B三元体系反应的热力学分析第43-44页
     ·陶瓷管在烧结过程中的作用第44-46页
     ·AlMgB_(14)样品的XRD和SEM分析第46-47页
   ·AlMgB_(14)样品的TEM分析第47-49页
   ·电场在反应过程中的作用分析和探讨第49-51页
   ·AlMgB_(14)材料的力学性能表征第51-54页
     ·AlMgB_(14)材料的密度测量及其结果第51-52页
     ·AlMgB_(14)材料的硬度和断裂韧性测量及其结果第52-53页
     ·AlMgB_(14)的断口分析第53-54页
   ·AlMgB_(14)的摩擦磨损试验第54-57页
第四章 AlMgB_(14)-TiB_2复合材料的各项性能表征第57-73页
   ·多晶AlMgB_(14)的热膨胀系数第57-58页
   ·AlMgB_(14)-TiB_2复合材料的制备过程第58页
   ·AlMgB_(14)-TiB_2复合材料的XRD和SEM分析第58-59页
   ·AlMgB_(14)-TiB_2复合材料的力学性能分析第59-63页
     ·AlMgB_(14)-TiB_2复合材料的密度测量及其结果第59-60页
     ·AlMgB_(14)-TiB_2复合材料的硬度和断裂韧性测量及其结果第60-63页
   ·AlMgB_(14)-30%TiB_2复合材料的断口分析第63-64页
   ·AlMgB_(14)-TiB_2复合材料的TEM表征及强韧化机制的研究第64-67页
   ·AlMgB_(14)-TiB_2的摩擦磨损试验第67-73页
     ·不同滑动摩擦速度对AlMgB_(14)-TiB_2复合材料磨损量的影响第67-68页
     ·TiB_2添加量对AlMgB_(14)基复合材料摩擦磨损行为的影响第68-70页
     ·划痕的表面形貌分析第70-73页
第五章 结论第73-75页
参考文献第75-79页
致谢第79-81页
攻读学位期间发表的学术论文目录第81-82页

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