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Ag-Cu-Ti+TiNp钎焊Si3N4陶瓷/42CrMo钢组织性能和数值模拟研究

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

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