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Ti3AlC2陶瓷材料的SHS/PHIP制备工艺及其性能与应用研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-35页
   ·引言第13页
   ·三元层状可加工陶瓷(M_(n+1)AX_n相)第13-15页
   ·Ti_3AlC_2的性能与结构第15-19页
     ·Ti_3AlC_2的性能第15-17页
     ·Ti_3AlC_2的晶体结构与电子结构第17-19页
   ·国内外研究现状第19-21页
   ·自蔓延准热等加压(SHS/PHIP)技术第21-28页
     ·自蔓延高温合成(SHS)技术第21-23页
     ·SHS/PHIP技术第23-24页
     ·SHS基本理论第24-28页
   ·铝电解惰性阳极第28-31页
   ·滑动电接触材料第31-33页
     ·受电弓滑板第31-32页
     ·电刷第32-33页
   ·本文研究的主要内容及意义第33-35页
第2章 材料与实验方法第35-43页
   ·实验原料第35页
   ·材料制备方法第35-37页
   ·燃烧反应过程测试第37-38页
   ·成分及组织结构分析第38-39页
     ·X射线衍射(XRD)分析第38页
     ·扫描电镜(SEM)观察第38-39页
   ·性能测试及表征第39-42页
     ·物理性能测试及表征第39页
     ·力学性能第39-41页
     ·抗热震性第41页
     ·抗氧化性第41-42页
   ·本章小结第42-43页
第3章 Ti_3AlC_2陶瓷的SHS/PHIP制备工艺第43-58页
   ·引言第43页
   ·SHS/PHIP法制备Ti_3AlC_2陶瓷的工艺第43-53页
     ·原始粉末组成第43-45页
     ·预制坯的制备第45-49页
     ·致密化工艺第49-53页
   ·Al含量对SHS/PHIP法制备Ti_3AlC_2陶瓷的影响第53-56页
     ·不同Al含量的XRD分析结果第53-54页
     ·SHS/PHIP产物的微观结构形貌第54-56页
   ·本章小结第56-58页
第4章 Ti_3AlC_2陶瓷的组织和性能第58-76页
   ·引言第58页
   ·Ti_3AlC_2的微观组织结构第58-59页
   ·Ti_3AlC_2的弯曲强度和断裂韧性第59-63页
     ·弯曲强度第59-60页
     ·断裂韧性第60-63页
   ·Ti_3AlC_2的压缩强度和变形机制第63-67页
     ·压缩强度第63-64页
     ·压缩变形机制第64-66页
     ·应变速率对Ti_3AlC_2高温压缩行为的影响第66-67页
   ·Ti_3AlC_2的抗热震行为第67-69页
   ·Ti_3AlC_2的硬度与可加工性第69-72页
     ·硬度第69-71页
     ·可加工性第71-72页
   ·Ti_3AlC_2的导电性与热膨胀性能第72-74页
     ·导电性第72-73页
     ·热膨胀系数第73-74页
   ·本章小结第74-76页
第5章 Ti_3AlC_2陶瓷的氧化行为研究第76-99页
   ·引言第76页
   ·Ti_3AlC_2陶瓷的恒温氧化行为第76-89页
     ·恒温氧化动力学第76-79页
     ·氧化物表面相组成第79-80页
     ·形貌随温度的变化第80-86页
     ·形貌随时间的变化第86-87页
     ·恒温氧化机理第87-89页
   ·Ti_3AlC_2陶瓷的循环氧化行为第89-97页
     ·循环氧化动力学第90-91页
     ·循环氧化层形貌第91-95页
     ·循环氧化机制及应力分析第95-97页
   ·本章小结第97-99页
第6章 Ti_3AlC_2陶瓷的应用研究第99-121页
   ·引言第99页
   ·作为某设备用电刷的可行性研究第99-113页
     ·应用背景与需求分析第99-100页
     ·电刷的动态性能测试原理及方法第100-104页
     ·动态性能测试结果与分析第104-110页
     ·可行性分析第110-113页
   ·作为惰性阳极的可行性研究第113-119页
     ·需求分析与应用背景第113-114页
     ·实验方法第114-115页
     ·电解实验结果与分析第115-119页
     ·作为Al电解惰性阳极的可行性分析第119页
   ·本章小结第119-121页
结论第121-123页
参考文献第123-133页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第133-134页
致谢第134页

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