目录 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·氧化铝陶瓷的晶体结构 | 第11-12页 |
·氧化铝陶瓷的脆性及其强韧化 | 第12-13页 |
·氧化铝陶瓷的脆性本质 | 第12-13页 |
·ZrO_2增韧 Al_2O_3陶瓷 | 第13页 |
·颗粒增韧 Al_2O_3陶瓷 | 第13页 |
·Ti_3SiC_2-Ni 复合材料 | 第13-15页 |
·放电等离子烧结技术 | 第15-17页 |
·氧化铝陶瓷及 Ti_3SiC_2-Ni 复合材料应用前景 | 第17-18页 |
·氧化铝陶瓷应用前景 | 第17页 |
·Ti_3SiC_2-Ni 复合材料应用前景 | 第17-18页 |
·氧化铝陶瓷及钛硅碳复合材料存在的问题与发展趋势 | 第18-19页 |
·存在问题 | 第18页 |
·发展趋势 | 第18-19页 |
·课题意义、研究内容及课题创新性 | 第19-21页 |
·研究目标 | 第19页 |
·研究内容 | 第19-20页 |
·拟采取的技术路线 | 第20页 |
·课题创新性 | 第20-21页 |
第2章 实验过程及方法 | 第21-26页 |
·实验原料 | 第21页 |
·实验所用仪器 | 第21-22页 |
·试样的制备 | 第22-23页 |
·粉体的 XRD 测试 | 第22页 |
·烧结工艺参数的确定 | 第22页 |
·SPS 制备 Al_2O_3陶瓷 | 第22-23页 |
·粉体的测试分析 | 第23页 |
·试样致密度测试 | 第23-24页 |
·实验材料力学性能分析 | 第24-25页 |
·显微硬度测试 | 第24页 |
·抗弯强度测试 | 第24-25页 |
·实验样品的晶粒尺寸计算 | 第25页 |
·实验样品的摩擦磨损性能的测定 | 第25-26页 |
第3章 Al_2O_3结构陶瓷的组织与性能 | 第26-33页 |
·引言 | 第26页 |
·制备 Al_2O_3陶瓷的影响因素 | 第26-30页 |
·烧结温度的影响 | 第26-27页 |
·升温速率的影响 | 第27-28页 |
·保温时间的影响 | 第28-29页 |
·Al_2O_3陶瓷的晶粒尺寸分析 | 第29-30页 |
·Al_2O_3陶瓷的力学性能分析 | 第30-31页 |
·Al_2O_3陶瓷的弯曲强度 | 第30页 |
·Al_2O_3陶瓷的显微硬度 | 第30-31页 |
·Al_2O_3陶瓷的断口形貌 | 第31-32页 |
·小结 | 第32-33页 |
第4章 Al_2O_3陶瓷的摩擦磨损性能 | 第33-42页 |
·引言 | 第33页 |
·实验内容 | 第33-34页 |
·实验设计 | 第33-34页 |
·SPS 制备 Al_2O_3陶瓷 | 第34页 |
·摩擦磨损实验 | 第34页 |
·结果与讨论 | 第34-40页 |
·表面粗糙度的测定 | 第34-35页 |
·SPS 烧结 Al_2O_3陶瓷的摩擦学性能 | 第35-37页 |
·SPS 烧结 Al_2O_3陶瓷的磨损面分析 | 第37-40页 |
·SPS 烧结 Al_2O_3陶瓷的磨损率 | 第40页 |
·结论 | 第40-42页 |
第5章 Ti_3SiC_2-Ni 复合材料的组织形貌分析 | 第42-50页 |
·引言 | 第42页 |
·实验原料 | 第42页 |
·Ti_3SiC_2-Ni 复合材料的制备 | 第42-48页 |
·混料 | 第42-43页 |
·两种烧结方法制备 Ti_3SiC_2-Ni 复合材料 | 第43页 |
·Ti_3SiC_2-5%volNi 复合材料的烧结制度 | 第43-45页 |
·XRD 测试分析 | 第45-48页 |
·Ti_3SiC_2-Ni 复合材料的断口形貌 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
附录 A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第57页 |