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SiAlON/cBN陶瓷复合材料的制备与性能

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
目录第9-12页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 课题背景第12-13页
    1.2 SiAlON陶瓷的研究进展第13-16页
        1.2.1 SiAlON陶瓷的结构和性能第13-14页
        1.2.2 SiAlON陶瓷的制备第14-15页
        1.2.3 SiAlON陶瓷的研究进展第15-16页
    1.3 立方氮化硼(cBN)的研究进展第16-17页
        1.3.1 立方氮化硼(cBN)的结构和性能第16-17页
        1.3.2 立方氮化硼(cBN)的合成和相变第17页
    1.4 放电等离子烧结(SPS)第17-20页
        1.4.1 放电等离子烧结(SPS)的基本原理第17-19页
        1.4.2 放电等离子烧结(SPS)的特点第19页
        1.4.3 放电等离子烧结(SPS)的应用第19-20页
    1.5 溶胶-凝胶法第20-22页
        1.5.1 溶胶-凝胶法的基本原理第20-21页
        1.5.2 溶胶-凝胶法的特点第21页
        1.5.3 溶胶-凝胶法的应用第21-22页
    1.6 本论文研究的意义和内容第22-24页
第2章 实验过程第24-31页
    2.1 实验装置与设备第24页
    2.2 实验原料第24-25页
        2.2.1 实验原料列表第24-25页
        2.2.2 实验原料表征第25页
    2.3 实验过程第25-31页
        2.3.1 配料计算和混料第25-26页
        2.3.2 装样、烧结、样品初步处理第26页
        2.3.3 溶胶-凝胶法包裹cBN颗粒第26-27页
        2.3.4 性能测试第27-31页
第3章 SPS制备SiAlON/cBN陶瓷复合材料配方及工艺研究第31-54页
    3.1 烧结温度对SiAlON(基体相)的影响第31-35页
        3.1.1 样品参数列表第31页
        3.1.2 不同烧结温度下样品的物相分析第31-33页
        3.1.3 不同烧结温度下样品的形貌表征第33-34页
        3.1.4 不同烧结温度下样品的体积密度、硬度及断裂韧性第34-35页
        3.1.5 小结第35页
    3.2 烧结温度对SiAlON/20wt%cBN陶瓷复合材料的影响第35-39页
        3.2.1 样品参数列表第35页
        3.2.2 不同烧结温度下样品的物相分析第35-36页
        3.2.3 不同烧结温度下样品的形貌表征第36-37页
        3.2.4 不同烧结温度下样品的体积密度、硬度及断裂韧性第37-38页
        3.2.5 小结第38-39页
    3.3 烧结气氛对SiAlON/20wt%cBN陶瓷复合材料的影响第39-42页
        3.3.1 样品参数列表第39页
        3.3.2 不同烧结气氛样品的物相分析第39-40页
        3.3.3 不同烧结气氛样品的形貌表征第40页
        3.3.4 不同烧结气氛样品的体积密度、硬度及断裂韧性第40-41页
        3.3.5 小结第41-42页
    3.4 cBN含量对SiAlON/cBN陶瓷复合材料性能的影响第42-45页
        3.4.1 样品参数列表第42页
        3.4.2 不同cBN含量样品的物相分析第42-43页
        3.4.3 不同cBN含量样品的形貌表征第43-44页
        3.4.4 不同cBN含量样品的体积密度、硬度及断裂韧性第44-45页
        3.4.5 小结第45页
    3.5 Y_2O_3含量对SiAlON/20wt%cBN陶瓷复合材料性能的影响第45-48页
        3.5.1 样品参数列表第45页
        3.5.2 不同Y_2O_3含量样品的物相分析第45-46页
        3.5.3 不同Y_2O_3含量样品的形貌表征第46-47页
        3.5.4 不同Y_2O_3含量样品的体积密度、硬度及断裂韧性第47-48页
        3.5.5 小结第48页
    3.6 复合添加剂对SiAlON/cBN陶瓷复合材料性能的影响第48-53页
        3.6.1 样品参数列表第48页
        3.6.2 SiAlON/cBN+B+Y+Al样品的物相分析第48-49页
        3.6.3 SiAlON/cBN+B+Y+Al样品的形貌表征第49-51页
        3.6.4 SiAlON/cBN+B+Y+Al样品的体积密度、硬度及断裂韧性第51-52页
        3.6.5 小结第52-53页
    3.7 改善cBN颗粒与SiAlON基体界面结合问题的解决办法第53-54页
第4章 溶胶-凝胶法表面修饰立方氮化硼(cBN)第54-69页
    4.1 以TEOS为前驱体包裹cBN的基本原理第54-55页
    4.2 溶剂总量对cBN表面修饰的影响第55-57页
        4.2.1 实验条件及实验现象第56页
        4.2.2 不同溶剂总量样品的形貌表征第56-57页
        4.2.3 小结第57页
    4.3 催化剂(氨水)用量对cBN表面修饰的影响第57-59页
        4.3.1 实验条件及实验现象第57页
        4.3.2 不同氨水用量样品的形貌表征第57-59页
        4.3.3 小结第59页
    4.4 水浴温度对cBN表面修饰的影响第59-60页
        4.4.1 实验条件及实验现象第59页
        4.4.2 不同水浴温度样品的形貌表征第59-60页
        4.4.3 小结第60页
    4.5 水浴时间对cBN表面修饰的影响第60-62页
        4.5.1 实验条件及实验现象第60页
        4.5.2 不同水浴时间样品的形貌表征第60-61页
        4.5.3 小结第61-62页
    4.6 不同粒度cBN的表面修饰第62-63页
        4.6.1 实验条件及实验现象第62页
        4.6.2 不同粒度cBN表面修饰后样品的形貌表征第62-63页
        4.6.3 小结第63页
    4.7 包裹次数对cBN表面修饰的影响第63-65页
        4.7.1 实验条件及包裹次数第63-64页
        4.7.2 不同包裹次数样品的形貌表征第64-65页
        4.7.3 小结第65页
    4.8 SiAlON/cBN(coated)陶瓷复合材料的形貌及性能表征第65-69页
        4.8.1 样品参数列表第65页
        4.8.2 SiAlON/cBN(coated)陶瓷复合材料的物相分析第65-66页
        4.8.3 SiAlON/cBN与SiAlON/cBN(coated)陶瓷复合材料的形貌对比第66-67页
        4.8.4 SiAlON/cBN与SiAlON/cBN(coated)陶瓷复合材料的性能对比第67-68页
        4.8.5 小结第68-69页
第5章 结论第69-70页
参考文献第70-75页
致谢第75-76页
硕士期间取得科研成果第76页

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