摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外陶瓷/金属连接研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 物理连接 | 第11-12页 |
1.2.2 固相扩散连接 | 第12-13页 |
1.2.3 过渡液相连接 | 第13-15页 |
1.2.4 自蔓延高温合成(SHS)连接 | 第15页 |
1.2.5 钎焊连接 | 第15-17页 |
1.3 陶瓷/金属的钎焊连接研究 | 第17-22页 |
1.3.1 陶瓷/金属钎焊润湿性研究 | 第17-18页 |
1.3.2 接头残余应力分析及缓解措施 | 第18-22页 |
1.4 复合钎料连接陶瓷/金属的研究现状 | 第22-24页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第24-25页 |
第2章 试验材料和方法 | 第25-31页 |
2.1 试验用原材料及钎料制备 | 第25-27页 |
2.1.1 试验用原材料 | 第25-26页 |
2.1.2 钎料的制备 | 第26-27页 |
2.2 钎焊设备及钎焊工艺 | 第27-28页 |
2.3 钎焊接头组织结构分析及性能测试 | 第28-31页 |
2.3.1 扫描电镜观察 | 第28-29页 |
2.3.2 能谱分析 | 第29页 |
2.3.3 XRD 分析 | 第29页 |
2.3.4 透射电镜观察 | 第29页 |
2.3.5 钎焊接头性能测试 | 第29-31页 |
第3章 Ag-Cu-Ti+TiNp 钎焊 Si_3N_4陶瓷/42CrMo 钢组织性能研究 | 第31-55页 |
3.1 复合钎料钎焊 Si_3N_4/42CrMo 钢接头显微组织分析 | 第31-35页 |
3.2 钎焊工艺参数对 Si_3N_4/42CrMo 钢接头组织性能影响 | 第35-43页 |
3.2.1 钎焊温度对 Si_3N_4/42CrMo 钢接头显微组织及力学性能影响 | 第35-39页 |
3.2.2 保温时间对 Si_3N_4/42CrMo 钢接头显微组织及力学性能影响 | 第39-43页 |
3.3 钎料中 TiN 含量对 Si_3N_4/42CrMo 钢接头组织性能影响 | 第43-49页 |
3.3.1 钎料中 TiN 含量对 Si_3N_4/42CrMo 钢接头显微组织的影响 | 第43-47页 |
3.3.2 钎料中 TiN 含量对 Si_3N_4/42CrMo 钢接头力学性能的影响 | 第47-49页 |
3.4 活性元素 Ti 的补偿 | 第49-54页 |
3.4.1 钎料中 Ti 含量对 Si_3N_4/42CrMo 钢接头显微组织的影响 | 第49-52页 |
3.4.2 钎料中 Ti 含量对 Si_3N_4/42CrMo 钢接头力学性能的影响 | 第52-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 Ag-Cu-Ti+TiNp 钎焊 Si_3N_4陶瓷/42CrMo 钢接头热应力数值模拟 | 第55-69页 |
4.1 Si_3N_4/42CrMo 钢接头热应力数值模型的建立 | 第55-60页 |
4.1.1 有限元分析基本原理 | 第55-56页 |
4.1.2 有限元分析相关材料参数的计算 | 第56-58页 |
4.1.3 模型的建立及边界条件的确定 | 第58-60页 |
4.2 Si_3N_4/42CrMo 钢接头应力场数值的模拟结果 | 第60-64页 |
4.3 不同 TiNp 含量 Si_3N_4/42CrMo 钢接头的数值模拟结果 | 第64-66页 |
4.4 模型的验证 | 第66-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-69页 |
第5章 Ag-Cu-Ti+TiNp 钎焊 Si_3N_4陶瓷/42CrMo 钢连接机理研究 | 第69-82页 |
5.1 Ag-Cu-Ti+TiNp 钎焊 Si_3N_4陶瓷/42CrMo 界面连接机理 | 第69-76页 |
5.1.1 42CrMo 钢侧界面反应相结构及热力学计算研究 | 第69-72页 |
5.1.2 42CrMo 钢侧界面反应层生长行为研究 | 第72-76页 |
5.2 钎料合金区内反应机理研究 | 第76-81页 |
5.2.1 钎料合金区内 TiNp 与钎料作用机理研究 | 第76-78页 |
5.2.2 钎料合金区 Cu-Ti 相生长行为研究 | 第78-81页 |
5.3 本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-93页 |
致谢 | 第93页 |