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颗粒、晶须强韧化碳化硅陶瓷及在密封环中的应用

摘要第1-8页
Abstract第8-17页
第一章 绪论第17-19页
第二章 文献综述第19-47页
   ·碳化硅陶瓷的研究现状第19-35页
     ·碳化硅的晶体结构第19-21页
     ·碳化硅粉体的合成第21-25页
     ·碳化硅陶瓷的制备第25-35页
   ·碳化硅陶瓷的强韧化研究进展第35-41页
     ·颗粒弥散增强增韧碳化硅陶瓷第36-38页
     ·纤维强韧化碳化硅陶瓷第38-39页
     ·晶须强韧化碳化硅陶瓷第39-41页
   ·碳化硅陶瓷材料在机械密封中的应用现状第41-44页
   ·立题依据与主要研究内容第44-47页
     ·立体依据第44页
     ·主要研究内容第44-47页
第三章 实验过程及测试方法第47-57页
   ·实验原料第47页
   ·实验过程第47-50页
     ·颗粒、晶须在水介质中的分散第48页
     ·SiC水基复合料浆的制备第48-49页
     ·SiC复合粉体的制备及成型第49页
     ·SiC复合陶瓷的烧结第49-50页
   ·测试及表征方法第50-57页
     ·颗粒、晶须的Zeta电位第50页
     ·粉体粒度第50-51页
     ·沉降实验第51页
     ·红外光谱第51页
     ·料浆流变特性第51页
     ·复合粉体的流动性能第51-52页
     ·SiC复合陶瓷的密度第52-53页
     ·SiC复合陶瓷的线收缩率第53页
     ·SiC复合陶瓷的失重率第53页
     ·SiC复合陶瓷的力学性能第53-55页
     ·扫描电镜(SEM)第55页
     ·X-射线衍射分析(XRD)第55页
     ·透射电镜(TEM)第55-57页
第四章 颗粒、晶须在水介质中的分散及SiC复合料浆的流变特性第57-83页
   ·引言第57页
   ·微米SiC晶须在水介质中的分散第57-67页
     ·pH值对微米SiC晶须分散性的影响第57-59页
     ·六偏磷酸钠对微米SiC晶须的分散第59-61页
     ·羧甲基纤维素钠对微米SiC晶须的分散第61-63页
     ·四甲基氢氧化铵对微米SiC晶须的分散第63-65页
     ·分散机理第65-67页
   ·纳米SiC晶须在水介质中的分散第67-72页
     ·pH值对纳米SiC晶须分散性的影响第67-68页
     ·分散剂对纳米SiC晶须分散性的影响第68-72页
   ·纳米SiC在水介质中的分散第72-75页
     ·pH值对纳米SiC颗粒分散性的影响第72-73页
     ·六偏磷酸钠对纳米SiC颗粒分散性的影响第73-75页
   ·纳米SiB_6在水介质中的分散第75-76页
   ·纳米TiN在水介质中的分散第76-77页
   ·SiC复合料浆的流变特性第77-81页
     ·陶瓷料浆的流变类型第78-79页
     ·SiC/nmTiN/μmSiCw体系料浆的流变特性第79-81页
   ·本章小结第81-83页
第五章 硼化物颗粒强韧化SiC陶瓷第83-103页
   ·引言第83页
   ·纳米SiB_6颗粒强韧化SiC陶瓷第83-96页
     ·配方设计及烧结工艺第83-84页
     ·SiC/nmSiB_6复合粉体及其成型性能第84-87页
     ·SiC/nmSiB_6复合陶瓷的烧结性能第87-90页
     ·SiC/nmSiB_6复合陶瓷的力学性能第90-93页
     ·SEM断面形貌分析第93-95页
     ·XRD物相分析第95-96页
   ·微米ZrB_2颗粒强韧化SiC陶瓷第96-100页
     ·配方设计及烧结工艺第96页
     ·SiC/μmZrB_2复合陶瓷的烧结性能第96-98页
     ·SEM断面形貌分析第98-99页
     ·SiC/μmZrB_2复合陶瓷的力学性能第99-100页
   ·本章小结第100-103页
第六章 SiC晶须强韧化SiC陶瓷第103-125页
   ·引言第103页
   ·微米SiC晶须强韧化SiC陶瓷第103-113页
     ·配方设计及烧结工艺第103-104页
     ·SiC/μmSiCw复合粉体及其成型性能第104-107页
     ·SiC/μmSiCw复合陶瓷的烧结性能第107-108页
     ·SiC/μmSiCw复合陶瓷的力学性能第108-110页
     ·SEM断面形貌分析第110-112页
     ·XRD物相分析第112-113页
   ·纳米SiC晶须强韧化SiC陶瓷第113-123页
     ·配方设计及烧结工艺第113-114页
     ·SiC/nmSiCw复合粉体及其成型性能第114-117页
     ·SiC/nmSiCw复合陶瓷的烧结性能第117-118页
     ·SiC/nmSiCw复合陶瓷的力学性能第118-119页
     ·SEM断面形貌分析第119-122页
     ·XRD物相分析第122-123页
   ·本章小结第123-125页
第七章 颗粒/SiC晶须协同强韧化SiC陶瓷第125-153页
   ·引言第125页
   ·纳米SiC颗粒/微米SiC晶须协同强韧化SiC陶瓷第125-140页
     ·配方设计及烧结工艺第125-126页
     ·SiC/nmSiC/μmSiCw复合粉体及其成型性能第126-129页
     ·SiC/nmSiC/μmSiCw复合陶瓷的烧结性能第129-131页
     ·SiC/nmSiC/μmSiCw复合陶瓷的力学性能第131-132页
     ·SEM断面形貌分析第132-137页
     ·XRD物相分析第137-140页
   ·纳米TiN颗粒/微米SiC晶须协同强韧化SiC陶瓷第140-150页
     ·配方设计及烧结工艺第140页
     ·SiC/nmTiN/μmSiCw复合粉体及其成型性能第140-144页
     ·SiC/nmTiN/μmSiCw复合陶瓷的烧结性能第144-145页
     ·SiC/nmTiN/μmSiCw复合陶瓷的力学性能第145-146页
     ·SEM断面形貌分析第146-149页
     ·XRD物相分析第149-150页
   ·本章小结第150-153页
第八章 颗粒、晶须强韧化SiC陶瓷的增强增韧机制第153-171页
   ·前言第153页
   ·颗粒强韧化SiC陶瓷的机制第153-162页
   ·SiC晶须强韧化SiC陶瓷的机制第162-165页
   ·颗粒、晶须协同强韧化SiC陶瓷的机制第165-168页
   ·本章小结第168-171页
第九章 石墨颗粒增强SiC陶瓷的自润滑性能第171-185页
   ·前言第171页
   ·配方设计及烧结工艺第171-172页
   ·SiC/石墨复合粉体的制备及其成型性能第172-175页
   ·SiC/石墨复合陶瓷的烧结性能第175-177页
   ·SiC/石墨复合陶瓷的自润滑性能第177页
   ·SiC/石墨复合陶瓷的力学性能第177-178页
   ·SEM断面形貌分析第178-182页
   ·XRD物相分析第182-183页
   ·SiC/石墨复合陶瓷的自润滑机制第183-184页
   ·本章小结第184-185页
第十章 SiC/nmTiN/μmSiCw、SiC/石墨两种复合陶瓷密封环的生产第185-193页
   ·引言第185页
   ·生产原料和设备第185-187页
   ·SiC复合陶瓷密封环的生产工艺流程第187-190页
  10 3.1 SiC复合料浆的制备第187-189页
     ·SiC复合陶瓷密封环的制备第189-190页
   ·SiC复合陶瓷密封环的性能第190-191页
     ·SiC/nmTiN/μmSiCw复合陶瓷密封环的力学性能第190-191页
     ·SiC/石墨复合陶瓷密封环的力学性能第191页
     ·其他性能第191页
   ·SiC复合陶瓷密封环的节能分析第191-192页
   ·本章小结第192-193页
第十一章 全文总结第193-197页
参考文献第197-205页
致谢第205-207页
个人简历第207-209页
攻读博士学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第209-210页

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