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SiC/Fe-Al金属间化合物界面固相反应的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-13页
第一章 绪论第13-27页
   ·引言第13-14页
   ·SiC材料及其应用第14-21页
     ·SiC陶瓷的结构与性能第14-15页
     ·SiC粉末的合成方法第15-16页
     ·SiC陶瓷材料的制备技术第16-18页
       ·无压烧结SiC(S-SiC)第16页
       ·热压烧结SiC(HP-SiC)第16页
       ·热等静压烧结SiC(HIP-SiC)第16-17页
       ·反应烧结SiC(RB-SiC)第17-18页
     ·SiC材料的应用举例第18-21页
       ·磨料第18-19页
       ·耐火材料第19页
       ·脱氧剂第19页
       ·耐磨及高温件第19-20页
       ·军事方面第20页
       ·电气和电工第20-21页
   ·Fe-Al金属间化合物及其应用第21-25页
     ·Fe-Al金属间化合物的结构第21-22页
     ·Fe-Al金属间化合物的性能第22-23页
       ·物理性能第22页
       ·抗腐蚀性能第22页
       ·力学性能第22-23页
     ·Fe-Al金属间化合物的制备工艺及性能第23-24页
     ·Fe-Al金属间化合物的应用第24-25页
   ·本论文的研究目的、主要内容及技术路线第25-27页
     ·本论文的研究目的第25页
     ·本论文的研究内容第25-26页
     ·研究的技术路线第26-27页
第二章 金属间化合物与陶瓷的界面固相反应第27-39页
   ·金属间化合物/陶瓷复合材料第27页
   ·金属间化合物/陶瓷复合材料界面第27-32页
     ·界面的结构与反应机理研究第27-30页
       ·界面结构第28-29页
       ·形成机理第29-30页
     ·界面固相反应的研究方法第30-31页
       ·试样的表面状态第30-31页
       ·固相反应工艺参数第31页
     ·分析测试方法第31-32页
       ·对反应区组成和物相的测试第32页
       ·对反应区组织结构的观察第32页
       ·对扩散和物质传输的认识第32页
       ·综合热分析法第32页
   ·SiC/金属界面固相反应与控制第32-34页
   ·几种类型的陶瓷/金属间化合物界面固相反应第34-39页
     ·Al_2O_3/NiAl及Al_2O_3/Ni_3Al复合材料第34-35页
     ·Al_2O_3/FeAl及Al_2O_3/Al复合材料第35页
     ·TiC/NiAl、TiC/Ni_3Al和TiC/FeAl复合材料第35-36页
     ·WC/FeAl复合材料第36-37页
     ·SiC/Ti-Al金属间化合物间的界面固相反应过程第37页
     ·SiC/Ni-Al金属间化合物间的界面固相反应过程第37-38页
     ·SiC/Fe-Al金属间化合物间的界面固相反应过程第38-39页
第三章 实验方案及过程第39-42页
   ·实验材料的选择第39页
   ·实验仪器第39页
   ·实验方案第39-40页
   ·SiC/Fe-Al反应偶的准备第40页
   ·热处理第40-41页
   ·分析测试第41-42页
第四章 SiC/Fe-Al界面固相反应区结构与反应热力学第42-59页
   ·概述第42页
   ·SiC/Fe-Al界面固相反应研究现状与展望第42-43页
   ·Fe-Si二元相图与Fe的硅化物第43-44页
   ·SiC/Fe_3Al界面固相反应区的组成与结构第44-52页
     ·反应区的显微结构第44-48页
     ·反应区的相组成与成分分布第48-49页
     ·SiC/Fe_3Al反应偶在较低温度下的界面状况第49-52页
   ·SiC/Fe_3Al界面固相反应热力学第52-54页
   ·SiC/Fe_3Al界面固相反应的机理分析及固相反应模型第54-56页
   ·SiC/FeAl界面固相反应第56-59页
第五章 SiC/Fe-Al界面固相反应动力学第59-65页
   ·概述第59页
   ·反应动力学计算模型第59-60页
   ·待定参数的确定第60-62页
   ·反应动力学方程的确立第62页
   ·与SiC/Fe界面固相反应动力学参数的比较第62-65页
     ·SiC/Fe界面固相反应动力学方程第62页
     ·SiC/Fe_3Al界面固相反应速率较小的原因第62-65页
       ·反应活度第62-63页
       ·原子扩散第63-65页
第六章 结论第65-67页
参考文献第67-78页
致谢第78-79页
攻读硕士学位期间的主要学术论文第79页

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