首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--陶瓷工业论文--基础理论论文

六方氮化硼陶瓷的放电等离子烧结及性能研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
缩写清单第12-13页
1 引言第13-17页
    1.1 研究背景、目的和意义第13-15页
    1.2 主要研究内容第15-17页
2 文献综述第17-32页
    2.1 氮化硼的结构、性能与应用第17-21页
        2.1.1 氮化硼的结构第17-18页
        2.1.2 六方氮化硼的基本性能第18-20页
        2.1.3 氮化硼的应用第20-21页
    2.2 氮化硼及其复相陶瓷的研究现状第21-26页
        2.2.1 单相氮化硼陶瓷的研究现状第21-22页
        2.2.2 SiC/BN复相陶瓷的研究现状第22-24页
        2.2.3 Si_3N_4/BN复相陶瓷的研究现状第24-26页
    2.3 放电等离子烧结(SPS)技术第26-28页
        2.3.1 SPS装置结构第26-27页
        2.3.2 SPS烧结特点第27-28页
        2.3.3 SPS技术应用第28页
    2.4 纳米颗粒的强韧化机理第28-32页
        2.4.1 纳米颗粒的强化作用机理第28-29页
        2.4.2 纳米颗粒的韧化作用机理第29-32页
3 原料、分析测试方法及设备第32-38页
    3.1 试验原料第32-34页
        3.1.1 h-BN粉料第32-33页
        3.1.2 其它原料第33-34页
    3.2 分析和测试方法第34-37页
        3.2.1 粉体表征第34页
        3.2.2 烧结样品表征第34-35页
        3.2.3 力学性能测试第35-37页
    3.3 实验设备第37-38页
        3.3.1 烧结设备第37页
        3.3.2 其它设备第37-38页
4 h-BN陶瓷的SPS烧结、致密化过程与性能研究第38-62页
    4.1 引言第38-39页
    4.2 纳米h-BN粉体的差热分析第39页
    4.3 h-BN陶瓷的SPS致密化过程分析第39-40页
    4.4 不同烧结方法制备的h-BN陶瓷的致密化与性能第40-47页
        4.4.1 h-BN陶瓷的致密度第41-42页
        4.4.2 h-BN陶瓷的晶粒取向第42-43页
        4.4.3 h-BN陶瓷的微观结构第43-45页
        4.4.4 h-BN陶瓷的力学性能第45-46页
        4.4.5 坯体初始致密度对h-BN陶瓷性能的影响第46-47页
    4.5 烧结工艺对h-BN陶瓷烧结致密化及力学性能的影响第47-60页
        4.5.1 烧结温度对h-BN陶瓷致密化及力学性能的影响第47-52页
        4.5.2 保温时间对h-BN陶瓷致密化及力学性能的影响第52-55页
        4.5.3 烧结压力对h-BN陶瓷致密化及力学性能的影响第55-60页
    4.6 本章小结第60-62页
5 不同晶粒尺寸和混合比例h-BN粉体的SPS烧结及性能研究第62-74页
    5.1 引言第62页
    5.2 实验用原料及制备工艺第62-63页
    5.3 不同晶粒尺寸h-BN粉体的差热分析第63-64页
    5.4 不同晶粒尺寸h-BN粉体的结晶度分析第64-65页
    5.5 不同晶粒尺寸h-BN粉体的SPS烧结与性能第65-69页
        5.5.1 不同晶粒尺寸h-BN粉体的SPS烧结致密化第65-66页
        5.5.2 粉体晶粒尺寸对h-BN陶瓷力学性能的影响第66-67页
        5.5.3 显微结构及晶粒取向分析第67-69页
    5.6 不同粒径混合h-BN粉体的SPS烧结与性能第69-72页
        5.6.1 粉体混合比例对h-BN陶瓷致密度的影响第69-70页
        5.6.2 粉体混合比例对h-BN陶瓷力学性能的影响第70-72页
        5.6.3 粉体混合比例对h-BN陶瓷显微结构的影响第72页
    5.7 本章小结第72-74页
6 SiC/h-BN复相陶瓷的SPS制备、致密化与性能研究第74-103页
    6.1 引言第74-75页
    6.2 添加烧结助剂的SiC/h-BN复相陶瓷的致密化与性能研究第75-84页
        6.2.1 不同B_2O_3含量的SiC/h-BN复相陶瓷的致密化与性能第75-81页
        6.2.2 不同Al_2O_3-Y_2O_3含量的SiC/h-BN复相陶瓷的致密化与性能第81-84页
    6.3 烧结工艺对SiC/h-BN复相陶瓷致密化及力学性能的影响第84-95页
        6.3.1 烧结温度对SiC/h-BN复相陶瓷致密化及力学性能的影响第84-90页
        6.3.2 烧结压力对SiC/h-BN复相陶瓷致密化及力学性能的影响第90-93页
        6.3.3 保温时间对SiC/h-BN复相陶瓷致密化及力学性能的影响第93-95页
    6.4 SiC添加量对SiC/h-BN复相陶瓷致密化及力学性能的影响第95-101页
        6.4.1 物相组成及显微结构分析第96-97页
        6.4.2 SiC/h-BN复相陶瓷的致密化第97-98页
        6.4.3 SiC/h-BN复相陶瓷的力学性能第98-99页
        6.4.4 SiC/h-BN复相陶瓷的抗热震行为第99-101页
    6.5 本章小结第101-103页
7 (ZrO_2+SiC)/h-BN复相陶瓷的致密化及力学性能研究第103-110页
    7.1 引言第103页
    7.2 实验用原料和制备工艺第103-104页
    7.3 物相及显微结构分析第104-106页
    7.4 致密化分析第106页
    7.5 力学性能分析第106-108页
    7.6 本章小结第108-110页
8 Si_3N_4/h-BN复相陶瓷的致密化及力学性能研究第110-118页
    8.1 引言第110页
    8.2 实验用原料及制备工艺第110-112页
    8.3 Si_3N_4/h-BN复相陶瓷的SPS烧结致密化行为分析第112页
    8.4 Si_3N_4/h-BN复相陶瓷的物相分析第112-113页
    8.5 Si_3N_4/h-BN复相陶瓷的致密度第113-114页
    8.6 Si_3N_4/h-BN复相陶瓷的显微结构第114-115页
    8.7 Si_3N_4/h-BN复相陶瓷的力学性能第115-117页
    8.8 本章小结第117-118页
9 结论第118-121页
参考文献第121-132页
作者简历及在学研究成果第132-136页
学位论文数据集第136页

论文共136页,点击 下载论文
上一篇:过共晶铝硅合金初生硅的铜质蛇形通道细化与性能
下一篇:轧制润滑添加剂在铜箔表面的吸附、减摩与缓蚀行为研究