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稀土氟化物/氧化物烧结助剂对碳化硅陶瓷热导率的影响

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第9-24页
    1.1 SIC陶瓷的主要性能第9-10页
    1.2 SIC陶瓷的应用第10-11页
    1.3 SIC陶瓷的导热机制及影响热导率的主要因素第11-16页
        1.3.1 SiC陶瓷的导热机制第11-12页
        1.3.2 影响SiC陶瓷热导率的主要因素第12-16页
    1.4 SIC陶瓷的烧结第16-22页
        1.4.1 SiC陶瓷的烧结工艺第16-19页
        1.4.2 热压烧结SiC陶瓷常用的烧结助剂体系及作用机理第19-22页
    1.5 本文主要研究内容第22-24页
2 实验方法与测试第24-28页
    2.1 样品制备工艺过程第24-26页
    2.2 性能测试与分析方法第26-28页
3 氟化钇烧结助剂对SIC陶瓷性能的影响第28-37页
    3.1 引言第28页
    3.2 实验方法第28-29页
    3.3 实验结果与讨论第29-36页
        3.3.1 物相分析第29-31页
        3.3.2 SiC陶瓷的微观结构第31-32页
        3.3.3 SiC陶瓷密度第32-34页
        3.3.4 热导率第34-36页
    3.4 本章小结第36-37页
4 氟化钇/氧化物体系烧结助剂对SIC陶瓷性能的影响第37-55页
    4.1 引言第37页
    4.2 实验方法第37-38页
    4.3 实验结果与讨论第38-54页
        4.3.1 物相分析第39-41页
        4.3.2 SiC陶瓷的微观结构第41-43页
        4.3.3 SiC陶瓷密度第43-46页
        4.3.4 热导率第46-54页
    4.4 本章小结第54-55页
5 氟化镧/氧化物体系烧结助剂对SIC陶瓷性能的影响第55-68页
    5.1 引言第55页
    5.2 实验方法第55-56页
    5.3 实验结果与讨论第56-67页
        5.3.1 物相分析第57-58页
        5.3.2 SiC陶瓷的微观结构第58-59页
        5.3.3 SiC陶瓷密度第59-63页
        5.3.4 热导率第63-67页
    5.4 本章小结第67-68页
6 结论及展望第68-70页
    6.1 结论第68-69页
    6.2 展望第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-74页

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