首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--金属陶瓷材料论文

Ti(C,N)基金属陶瓷的界面价电子结构与性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
致谢第9-16页
第一章 绪论第16-27页
   ·引言第16页
   ·Ti(C,N)基金属陶瓷概述第16-19页
     ·Ti(C,N)基金属陶瓷的发展第16-17页
     ·Ti(C,N)基金属陶瓷的基本组成和典型结构第17-18页
     ·Ti(C,N)基金属陶瓷的应用第18-19页
     ·Ti(C,N)金属陶瓷的发展趋势第19页
   ·Ti(C,N)基金属陶瓷的制备方法第19-21页
     ·粉体的制备第19-20页
     ·Ti(C,N)基金属陶瓷的成形方法第20页
     ·Ti(C,N)基金属陶瓷的烧结方法第20-21页
   ·化学成分对金属陶瓷组织和性能的影响第21-24页
     ·金属元素对金属陶瓷组织和性能的影响第21-22页
     ·金属间化合物对金属陶瓷组织和性能的影响第22页
     ·非金属元素对金属陶瓷组织和性能的影响第22-23页
     ·碳化物对金属陶瓷组织和性能的影响第23-24页
   ·Ti(C,N)基金属陶瓷的热冲击性能第24页
     ·Ti(C,N)基金属陶瓷的热冲击性能的研究方法第24页
     ·Ti(C,N)基金属陶瓷的热冲击性能的影响因素第24页
   ·EET理论方法及其应用第24-26页
     ·EET理论方法第24-25页
     ·EET理论方法的应用第25-26页
   ·本文的研究主要内容与意义第26-27页
第二章 EET理论方法第27-34页
   ·引言第27页
   ·余氏EET理论第27-29页
     ·余氏理论的基本概念第27-28页
     ·EET理论四个基本假设第28-29页
   ·键距差方法(BLD法)第29-31页
     ·晶体结构与实验键距第29页
     ·r_α,方程第29-30页
     ·I_α的计算第30页
     ·n_A方程第30页
     ·求解与比较第30-31页
   ·价电子结构参数第31-32页
     ·相结构因子第31页
     ·界面结合因子第31-32页
     ·界面结合因子的计算第32页
   ·改进的TFD模型第32页
   ·余氏理论和程氏理论的关系第32-34页
     ·研究电子结构的新理论模型方法第33页
     ·关于合金的电子结构的计算方法第33页
     ·对原子状态的新理解第33-34页
第三章 Ti(C,N)基金属陶瓷价电子结构与性能的关系第34-64页
   ·引言第34页
   ·金属相和金属间化合物的价电子结构第34-37页
     ·Ni和Co的价电子结构的计算第34-35页
     ·Ni和Co价电子结构计算结果第35-36页
     ·金属相Ni和Co晶面价电子密度第36-37页
     ·金属相和金属间化合物的晶面价电子密度第37页
   ·(Ti,Me)(C,N)陶瓷相价电子结构第37-42页
     ·(Ti,Me)(C,N)陶瓷相价电子结构的计算步骤第37-41页
     ·(Ti,Me)(C,N)陶瓷相晶面密度的计算第41-42页
     ·异相界面价电子密度差的计算第42页
   ·(Ti,Me)(C,N)三元陶瓷相价电子结构与性能研究第42-55页
     ·(Ti,Me)(C,N)三元陶瓷相的界面价电子结构第42-47页
     ·(Ti,Me)(C,N)三元陶瓷相的杂化态阶数第47-48页
     ·(Ti,Me)(C,N)三元陶瓷相价电子结构(n_A)与硬度的关系第48-50页
     ·(Ti,Me)(C,N)三元陶瓷相价电子结构(n_A)与润湿性(θ)的关系第50-52页
     ·(Ti,Me)(C,N)三元金属陶瓷界面价电子密度连续性第52-55页
   ·(Ti,Mo,W)(C,N)四元陶瓷相的界面价电子结构与性能研究第55-60页
     ·(Ti,Mo,W)(C,N)四元陶瓷相价电子结构的计算结果第55-57页
     ·(Ti,Mo,W)(C,N)四元陶瓷相界面价电子结构与硬度的关系第57-58页
     ·(Ti,Mo,W)(C,N)四元陶瓷相价电子参数(n_A)与润湿性的关系第58-59页
     ·(Ti,Mo,W)(C,N)四元金属陶瓷界面价电子密度连续性第59-60页
   ·Ti(C,N)基金属陶瓷价电子结构与强韧性的关系第60-62页
     ·相结构因子与强韧性的关系第60-61页
     ·界面结合因子与强韧性的关系第61-62页
     ·Ti(C,N)基金属陶瓷材料设计结论第62页
   ·优化材料制备工艺控制界面结合第62页
   ·本章小结第62-64页
第四章 Ti(C,N)基金属陶瓷的制备与组织、力学性能研究第64-77页
   ·引言第64页
   ·Ti(C,N)基金属陶瓷材料的样品制备第64-67页
     ·原料粉末的性能指标第64-65页
     ·Ti(C,N)基金属陶瓷材料的制备过程第65-66页
     ·混合原料的制备过程第66页
     ·脱胶工艺第66页
     ·烧结工艺第66-67页
     ·样品后处理第67页
   ·Ti(C,N)基金属陶瓷材料的相组成及显微结构第67页
     ·Ti(C,N)基金属陶瓷的XRD相组成第67页
     ·Ti(C,N)基金属陶瓷的SEM组织观察第67页
   ·Ti(C,N)基金属陶瓷材料的力学性能测试第67-68页
     ·Ti(C,N)基金属陶瓷的洛氏硬度第67页
     ·Ti(C,N)基金属陶瓷的抗弯强度第67-68页
   ·结果与讨论第68-76页
     ·XRD相结构第68-70页
     ·显微组织结构分析第70-73页
     ·力学测试结果与分析第73-76页
   ·本章小结第76-77页
第五章 Ti(C,N)基金属陶瓷材料的热冲击性能第77-82页
   ·引言第77页
   ·热冲击性能测试第77页
   ·裂纹形成对比试验第77-78页
   ·热冲击裂纹形成与扩展第78-80页
   ·热冲击机理分析第80-81页
     ·热冲击裂纹的形成第80页
     ·热冲击裂纹的扩展第80-81页
   ·本章小结第81-82页
第六章 全文重要结论第82-83页
参考文献第83-92页
攻读硕士学位期间发表的论文第92-93页
附件1 金属相Ni价电子结构的C语言程序第93-97页
附录2 价电子计算C语言程序(三元陶瓷相)第97-101页

论文共101页,点击 下载论文
上一篇:基于有限元法的无螺栓十字轴联轴器的设计及分析
下一篇:大洋锰结核氨浸渣的表征及其对气体中H2S的去除