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地质工程用高性能无钴硬质合金的制备、结构及力学性能研究

中文摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第11-26页
    1.1 选题背景第11-12页
    1.2 地质工程用硬质合金的历史与现状第12-14页
    1.3 地质工程用硬质合金的主要失效形式第14-16页
    1.4 地质工程用硬质合金的主要发展趋势第16-24页
        1.4.1 超细硬质合金第16-18页
        1.4.2 功能梯度硬质合金第18-20页
        1.4.3 双粘结硬质合金第20-21页
        1.4.4 超粗晶硬质合金第21-22页
        1.4.5 无钴硬质合金第22-24页
            1.4.5.1 以Ni代Co第22-23页
            1.4.5.2 无金属相硬质合金第23-24页
    1.5 本文主要研究内容第24-26页
第2章 实验方法和实验设备第26-34页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验原料第26-27页
    2.3 工艺流程第27-29页
    2.4 分析表征第29-34页
        2.4.1 烧结致密行为测试第29页
        2.4.2 密度及相对密度的测试第29-30页
        2.4.3 XRD物相分析第30页
        2.4.4 微观形貌分析第30页
        2.4.5 维氏硬度测试第30页
        2.4.6 三点弯曲强度测试第30-31页
        2.4.7 断裂韧性测试第31页
        2.4.8 磨损性能测试第31-34页
第3章 超硬颗粒增硬WC-Ni硬质合金第34-70页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 材料制备第35-39页
        3.2.1 材料成分设计第35-38页
        3.2.2 材料制备工艺第38-39页
    3.3 镀Ti金刚石对WC-Ni硬质合金的影响第39-51页
        3.3.1 烧结致密行为第39-41页
        3.3.2 微观结构及相组成第41-47页
        3.3.3 力学性能第47-48页
        3.3.4 磨损行为第48-51页
    3.4 镀Ti立方氮化硼对WC-Ni硬质合金的影响第51-61页
        3.4.1 烧结致密行为第51-53页
        3.4.2 微观结构及相组成第53-57页
        3.4.3 力学性能第57-60页
        3.4.4 磨损行为第60-61页
    3.5 镀Cu金刚石对WC-Ni硬质合金的影响第61-68页
        3.5.1 微观结构及相组成第61-65页
        3.5.2 力学性能第65-66页
        3.5.3 磨损行为第66-68页
    3.6 本章小结第68-70页
第4章 高强晶须/纤维增韧WC-Ni硬质合金第70-93页
    4.1 引言第70页
    4.2 材料制备第70-74页
        4.2.1 材料成分设计第70-72页
        4.2.2 材料制备工艺第72-74页
    4.3 添加纳米SiC晶须对WC-Ni硬质合金的影响第74-81页
        4.3.1 微观结构及相组成第74-78页
        4.3.2 力学性能第78-79页
        4.3.3 磨损行为第79-81页
    4.4 原位生成碳纤维对WC-Ni硬质合金的影响第81-92页
        4.4.1 烧结致密行为第81-84页
        4.4.2 微观结构及相组成第84-88页
        4.4.3 力学性能第88-90页
        4.4.4 磨损行为第90-92页
    4.5 本章小结第92-93页
第5章 纳米ZrC颗粒强化WC-Ni硬质合金第93-105页
    5.1 引言第93页
    5.2 材料制备第93-95页
        5.2.1 材料成分设计第93-94页
        5.2.2 材料制备工艺第94-95页
    5.3 添加纳米ZrC对WC-Ni硬质合金的影响第95-104页
        5.3.1 微观结构及相组成第95-100页
        5.3.2 力学性能第100-101页
        5.3.3 磨损行为第101-104页
    5.4 本章小结第104-105页
第6章 纳米颗粒强化无金属相硬质合金第105-142页
    6.1 引言第105-106页
    6.2 材料制备第106-108页
        6.2.1 材料成分设计第106-107页
        6.2.2 制备工艺参数第107-108页
    6.3 添加纳米AlN对无金属粘结相硬质合金的影响第108-118页
        6.3.1 烧结致密行为第108-111页
        6.3.2 微观结构及相组成第111-115页
        6.3.3 力学性能第115-117页
        6.3.4 磨损行为研究第117-118页
    6.4 添加纳米La_2O_3对无金属粘结相硬质合金的影响第118-128页
        6.4.1 烧结致密行为第118-121页
        6.4.2 微观结构及相组成第121-124页
        6.4.3 力学性能第124-126页
        6.4.4 磨损行为研究第126-128页
    6.5 添加纳米ZrC对无金属粘结相硬质合金的影响第128-141页
        6.5.1 烧结致密行为第128-131页
        6.5.2 微观结构及相组成第131-138页
        6.5.3 力学性能第138-139页
        6.5.4 磨损行为研究第139-141页
    6.6 本章小结第141-142页
第7章 结论第142-146页
    7.1 主要研究结论第142-144页
    7.2 主要创新点第144页
    7.3 对下一步工作的建议第144-146页
致谢第146-147页
参考文献第147-157页
附录第157-160页
    个人简历第157-158页
    博士学习期间研究成果第158-159页
    博士学习期间参加学术会议第159-160页
    博士学习期间获得荣誉和奖励第160页

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