摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 论文的研究背景 | 第11-12页 |
1.2 三元层状陶瓷材料的研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 三元层状陶瓷材料的结构 | 第12-14页 |
1.2.2 三元层状陶瓷材料的性能 | 第14-17页 |
1.3 三元层状陶瓷材料的制备方法 | 第17-20页 |
1.3.1 热压烧结 | 第17-18页 |
1.3.2 热等静压烧结 | 第18-19页 |
1.3.3 无压烧结 | 第19页 |
1.3.4 机械活化热压烧结 | 第19-20页 |
1.3.5 自蔓延高温合成 | 第20页 |
1.4 三元层状陶瓷材料的延伸 | 第20-21页 |
1.5 论文的研究意义和主要研究内容 | 第21-23页 |
1.5.1 研究意义 | 第21-22页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第22-23页 |
第2章 材料制备与测试方法 | 第23-29页 |
2.1 试验原料及仪器设备 | 第23页 |
2.2 材料的制备 | 第23-24页 |
2.3 材料的表征与性能测试 | 第24-28页 |
2.3.1 物相组成分析 | 第24页 |
2.3.2 微观组织结构观察 | 第24-25页 |
2.3.3 冲刷磨损试验 | 第25-26页 |
2.3.4 恒温氧化试验 | 第26-27页 |
2.3.5 循环氧化试验 | 第27页 |
2.3.6 氧乙炔烧蚀试验 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 三元层状M_2AlC陶瓷的形貌和冲刷磨损性能 | 第29-39页 |
3.1 三元层状M_2AlC陶瓷的物相组成与微观形貌 | 第29-32页 |
3.1.1 Ta_2AlC的物相组成与微观形貌 | 第29-30页 |
3.1.2 Cr_2AlC的物相组成与微观形貌 | 第30页 |
3.1.3 Ti_2AlC的物相组成与微观形貌 | 第30-32页 |
3.2 三元层状M_2AlC陶瓷的冲刷磨损性能 | 第32-36页 |
3.2.1 Ta_2AlC陶瓷冲刷磨损性能 | 第33-34页 |
3.2.2 Cr_2AlC陶瓷冲刷磨损性能 | 第34-35页 |
3.2.3 Ti_2AlC陶瓷冲刷磨损性能 | 第35-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-39页 |
第4章 三元层状M_2AlC陶瓷的高温氧化性能 | 第39-79页 |
4.1 三元层状M_2AlC陶瓷的恒温氧化性能 | 第39-59页 |
4.1.1 Ta_2AlC陶瓷恒温氧化性能 | 第39-45页 |
4.1.2 Cr_2AlC陶瓷恒温氧化性能 | 第45-52页 |
4.1.3 Ti_2AlC陶瓷恒温氧化性能 | 第52-59页 |
4.1.4 三元层状M_2A1C陶瓷恒温氧化行为分析 | 第59页 |
4.2 三元层状M_2AlC陶瓷的循环氧化性能 | 第59-77页 |
4.2.1 Ta_2AlC陶瓷循环氧化性能 | 第60-65页 |
4.2.2 Cr_2AlC陶瓷循环氧化性能 | 第65-71页 |
4.2.3 Ti_2AlC陶瓷循环氧化性能 | 第71-77页 |
4.2.4 三元层状M_2AlC陶瓷循环氧化行为分析 | 第77页 |
4.3 本章小结 | 第77-79页 |
第5章 三元层状M_2AlC陶瓷的高温烧蚀性能 | 第79-91页 |
5.1 三元层状M_2AlC陶瓷氧乙炔烧蚀物相分析 | 第79-81页 |
5.2 三元层状M_2AlC陶瓷氧乙炔烧蚀微观形貌 | 第81-87页 |
5.2.1 三元层状M_2AlC陶瓷氧乙炔烧蚀表面微观形貌 | 第81-85页 |
5.2.2 三元层状M_2AlC陶瓷氧乙炔烧蚀截面微观形貌 | 第85-87页 |
5.3 三元层状M_2AlC陶瓷氧乙炔烧蚀氧化行为分析 | 第87-88页 |
5.4 本章小结 | 第88-91页 |
结论 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-101页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第101-103页 |
致谢 | 第103页 |