摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
·引言 | 第10页 |
·Ti(C,N)基金属陶瓷的特征结构 | 第10-12页 |
·Ti(C,N) 基金属陶瓷的物理化学性能 | 第12-13页 |
·Ti(C,N)金属陶瓷粉末的制备方法 | 第13-16页 |
·TiC 与 TiN 高温扩散法 | 第13-14页 |
·Ti 和 TiC 高温氮化法 | 第14-15页 |
·TiO_2碳热氮化反应法 | 第15页 |
·化学热解法 | 第15页 |
·Ti 粉碳氮化法 | 第15-16页 |
·亚微、超细及纳米 Ti(C,N)粉末的制备方法 | 第16-18页 |
·等离子体法 | 第16页 |
·高温自蔓延合成(SHS)法 | 第16-17页 |
·溶胶一凝胶法 | 第17页 |
·低温化学法 | 第17页 |
·淀粉还原 TiH2法 | 第17页 |
·高能球磨法 | 第17-18页 |
·溶胶一凝胶法简介 | 第18-20页 |
·溶胶-凝胶法基本原理 | 第18-19页 |
·溶胶-凝胶法基本特点 | 第19页 |
·溶胶-凝胶法的技术进展 | 第19-20页 |
·微波烧结技术简介 | 第20-25页 |
·微波烧结原理及烧结机理探讨 | 第20-21页 |
·微波烧结设备 | 第21-22页 |
·微波法陶瓷粉体的制备 | 第22-24页 |
·陶瓷材料微波发展新技术 | 第24-25页 |
·本论文研究的主要目标与意义 | 第25-26页 |
第二章 实验方案与仪器及表征方法 | 第26-32页 |
·实验方案 | 第26-29页 |
·技术路线 | 第26-27页 |
·粉末制备流程图 | 第27页 |
·TiO_2制备流程 | 第27-28页 |
·TiC 粉末的制备工艺流程 | 第28页 |
·Ti(C,N)基金属陶瓷粉末的制备工艺流程 | 第28-29页 |
·实验仪器与耗材 | 第29-30页 |
·实验试剂与原料 | 第29页 |
·实验仪器及设备 | 第29-30页 |
·实验表征方法 | 第30-32页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第30页 |
·热重-差示扫描分析(TG-DSC) | 第30页 |
·傅立叶变换红外光谱(FT-IR) | 第30页 |
·扫描电镜分析(SEM) | 第30-31页 |
·比表面积测试(BET) | 第31页 |
·粉末密度测试(ρ) | 第31-32页 |
第三章 溶胶-凝胶前驱体及碳热反应研究 | 第32-43页 |
·常规热处理制备 TiO_2 | 第32-36页 |
·TiO_2前驱体结构及性质分析 | 第32-34页 |
·TiO_2组织结构及性质分析 | 第34-36页 |
·常规热处理制备 TiC | 第36-42页 |
·碳源选择对比实验 | 第36-38页 |
·钛/碳比例理论探讨与检验实验 | 第38-41页 |
·TiC 前驱体 TG-DSC 分析 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 常规加热制备 Ti(C,N)基金属陶瓷复合粉末 | 第43-53页 |
·正交实验设计 | 第43-47页 |
·测试和表征 | 第44-45页 |
·实验结果与讨论 | 第45页 |
·实验结果与讨论 | 第45-47页 |
·金属陶瓷复合粉末的演化研究 | 第47-51页 |
·金属陶瓷复合粉末前驱体 TG-DTA 分析 | 第47-48页 |
·金属陶瓷复合粉末组织结构及性质分析 | 第48-50页 |
·金属陶瓷粉末形貌及能谱分析 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第五章 微波法制备 Ti(C,N)基金属陶瓷复合粉末 | 第53-66页 |
·实验 | 第53-54页 |
·实验结果与讨论 | 第54-61页 |
·金属陶瓷粉末组织结构及性质分析 | 第54-56页 |
·金属陶瓷前驱体 TG-DSC 分析 | 第56-60页 |
·保温时间分析 | 第60页 |
·粉末形貌分析 | 第60-61页 |
·理论分析 | 第61-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第六章 本文总结与对未来工作的展望 | 第66-68页 |
·本文总结 | 第66-67页 |
·对未来工作的展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
硕士研究生期间主要成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |