摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 SiC 陶瓷国内外研究进展 | 第11-19页 |
1.2.1 SiC 的晶体特征 | 第11-13页 |
1.2.2 SiC 陶瓷的固相烧结 | 第13-14页 |
1.2.3 SiC 陶瓷的液相烧结 | 第14-19页 |
1.3 研究目的和意义及主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 材料制备与试验方法 | 第21-30页 |
2.1 试验用原材料 | 第21-24页 |
2.1.1 基体材料—碳化硅粉末 | 第21-22页 |
2.1.2 烧结助剂 | 第22-24页 |
2.2 SiC 复合陶瓷的制备 | 第24-26页 |
2.2.1 成分与烧结工艺的设计 | 第24-25页 |
2.2.2 SiC 复合陶瓷的制备 | 第25-26页 |
2.3 试验研究方法 | 第26-30页 |
2.3.1 粉体粒度分析 | 第26页 |
2.3.2 密度的测定 | 第26-27页 |
2.3.3 抗弯强度和弹性模量 | 第27页 |
2.3.4 断裂韧性 | 第27-28页 |
2.3.5 维氏硬度的测定 | 第28页 |
2.3.6 材料抗热震性能测试 | 第28页 |
2.3.7 热膨胀系数的测定 | 第28-29页 |
2.3.8 XRD 物相分析 | 第29页 |
2.3.9 扫描电镜(SEM)观察 | 第29-30页 |
第3章 SiC-Al_2O_3复合陶瓷微观组织与性能研究 | 第30-47页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 SiC-Al_2O_3复合陶瓷的微观组织结构 | 第30-35页 |
3.2.1 Al_2O_3含量对 SiC-Al_2O_3复合陶瓷致密度与失重的影响 | 第30-32页 |
3.2.2 SiC-Al_2O_3复合陶瓷微的物相分析 | 第32-33页 |
3.2.3 SiC-Al_2O_3复合陶瓷微的表面微观组织 | 第33-35页 |
3.3 SiC-Al_2O_3复合陶瓷微的力学性能 | 第35-39页 |
3.3.1 SiC-Al_2O_3复合陶瓷微的抗弯强度与弹性模量 | 第35-36页 |
3.3.2 SiC-Al_2O_3复合陶瓷微的断裂韧性 | 第36-37页 |
3.3.3 SiC-Al_2O_3复合陶瓷微的硬度 | 第37-39页 |
3.3.4 SiC-Al_2O_3复合陶瓷微的断口形貌 | 第39页 |
3.4 SiC-Al_2O_3复合陶瓷的热学性能与抗热震性 | 第39-46页 |
3.4.1 SiC-Al_2O_3复合陶瓷的热膨胀系数 | 第40-41页 |
3.4.2 SiC-Al_2O_3复合陶瓷抗热震性的理论 | 第41-43页 |
3.4.3 SiC-Al_2O_3复合陶瓷的抗热震残余强度 | 第43-45页 |
3.4.4 SiC-Al_2O_3复合陶瓷热震后的表面形貌 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 SiC-Al_2O_3/Y_2O_3复合陶瓷微观组织与性能研究 | 第47-68页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 SiC-Al_2O_3/Y_2O_3复合陶瓷的微观组织结构 | 第47-53页 |
4.2.1 Al_2O_3/Y_2O_3含量对 SiC-Al_2O_3/Y_2O_3复合陶瓷物理性能的影响...38 | 第47-50页 |
4.2.2 SiC-Al_2O_3/Y_2O_3复合陶瓷的物相分析 | 第50页 |
4.2.3 SiC-Al_2O_3/Y_2O_3复合陶瓷的表面微观组织 | 第50-53页 |
4.3 SiC-Al_2O_3/Y_2O_3复合陶瓷的力学性能 | 第53-59页 |
4.3.1 SiC-Al_2O_3/Y_2O_3复合陶瓷的抗弯强度 | 第53-54页 |
4.3.2 SiC-Al_2O_3/Y_2O_3复合陶瓷的弹性模量 | 第54页 |
4.3.3 SiC-Al_2O_3/Y_2O_3复合陶瓷的断裂韧性 | 第54-55页 |
4.3.4 SiC-Al_2O_3/Y_2O_3复合陶瓷的维氏硬度 | 第55-57页 |
4.3.6 SiC-Al_2O_3/Y_2O_3复合陶瓷的断口形貌 | 第57-59页 |
4.4 SiC-Al_2O_3/Y_2O_3复合陶瓷的热学性能与抗热震性 | 第59-65页 |
4.4.1 SiC-Al_2O_3/Y_2O_3复合陶瓷的热膨胀系数 | 第59-60页 |
4.4.2 SiC-Al_2O_3/Y_2O_3复合陶瓷的抗热震性能 | 第60-61页 |
4.4.3 SiC-Al_2O_3/Y_2O_3复合陶瓷的抗热震残余强度 | 第61-65页 |
4.5 SiC-Al_2O_3/Y_2O_3陶瓷管的制备 | 第65-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 SiC-Mullite 复合陶瓷观组织与性能研究 | 第68-85页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 SiC-Mullite 复合陶瓷的微观组织结构 | 第68-73页 |
5.2.1 Mullite 含量对 SiC-Mullite 复合陶瓷致密度与失重的影响 | 第68-70页 |
5.2.2 SiC-Mullite 复合陶瓷的物相分析 | 第70-71页 |
5.2.3 SiC-Mullite 复合陶瓷的表面微观形貌 | 第71-73页 |
5.3 SiC-Mullite 复合陶瓷的力学性能与断口形貌 | 第73-77页 |
5.3.1 SiC-Mullite 复合陶瓷的力学性能 | 第73-76页 |
5.3.2 SiC-Mullite 复合陶瓷的断口形貌 | 第76-77页 |
5.4 SiC-Mullite 复合陶瓷的热学性能与抗热震性 | 第77-83页 |
5.4.1 SiC-Mullite 复合陶瓷的热膨胀系数 | 第78-79页 |
5.4.2 SiC-Mullite 复合陶瓷的抗热震性 | 第79-80页 |
5.4.3 SiC-Mullite 复合陶瓷的抗热震残余强度 | 第80-82页 |
5.4.4 SiC-Mullite 复合陶瓷的抗热震损伤 | 第82-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-85页 |
结论 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
致谢 | 第92页 |