首页--工业技术论文--冶金工业论文--冶金技术论文--粉末冶金(金属陶瓷工艺)论文--粉末冶金制品及其应用论文

微波烧结WC-10Co硬质合金的结构与性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第1章 绪论第12-25页
   ·硬质合金发展概述第12-13页
   ·纳米WC-Co粉末的合成第13-16页
     ·喷雾转化法(SCP)或喷雾干燥法(SD)第14页
     ·原位渗碳还原法第14页
     ·溶胶-凝胶法(Sol-Gel)第14-15页
     ·气固相反应法第15页
     ·机械合金化法(MA)第15-16页
   ·超细硬质合金的烧结第16-23页
     ·硬质合金烧结的机理第16-17页
     ·超细WC-Co粉末烧结过程的致密化温度及晶粒长大第17-19页
     ·晶粒长大抑制剂第19-20页
     ·WC-Co硬质合金的脱碳第20-21页
     ·超细WC-Co硬质合金的烧结技术第21-23页
   ·超细WC-Co硬质合金显微结构与力学性能第23-25页
     ·超细WC-Co硬质合金的显微结构第23-24页
     ·超细WC-Co硬质合金力学性能第24-25页
第2章 微波加热技术及其设备第25-36页
   ·微波电磁波特性第25-26页
   ·微波加热原理、特点及其应用第26-29页
     ·微波加热原理和特点第26-29页
     ·微波应用概况第29页
   ·阻碍微波加热技术应用的技术难点第29-30页
   ·微波加热系统的基本结构第30-34页
     ·微波源第30-31页
     ·微波传输与测量系统第31-32页
     ·合成腔体第32-33页
     ·温度测试系统第33页
     ·保温材料的选择第33-34页
   ·本文研究的目的意义及其内容第34-36页
     ·研究的目的意义第34页
     ·研究内容第34-36页
第3章 WC-Co硬质合金的微波烧结研究第36-69页
   ·实验方法及其过程第36-38页
     ·原料粉的性能测试第36页
     ·试样加工第36页
     ·试样密度测定第36-37页
     ·试样力学性能测定第37页
     ·试样金相显微镜分析第37-38页
     ·试样的物相分析第38页
     ·试样扫描电子显微分析第38页
   ·WC-Co复合粉的制备第38-44页
     ·实验方法第38-39页
     ·正交实验结果与分析第39-42页
     ·球磨工艺的优化设计第42页
     ·WC-Co粉的形貌观察第42-43页
     ·最终球磨工艺的选择第43-44页
   ·微波烧结过程的工艺参数及控制第44-46页
     ·微波功率P与加热速率之间的关系第44-45页
     ·影响微波烧结过程的因素第45-46页
   ·微波烧结WC-10Co硬质合金的工艺研究第46-59页
     ·烧结温度对WC-10Co硬质合金性能和组织的影响第46-50页
     ·脱蜡时间对WC-10Co硬质合金性能和组织的影响第50-52页
     ·保温时间对WC-10Co硬质合金性能和组织的影响第52-56页
     ·升温速率对WC-10Co硬质合金性能的影响第56-57页
     ·微波烧结WC-10Co硬质合金的性能评价第57-59页
   ·VC/Cr_3C_2抑制剂对WC-10Co硬质合金性能的影响第59-64页
     ·实验方法与过程第59-60页
     ·实验结果与讨论第60-64页
   ·不同Co含量WC-Co硬质合金的微波烧结行为第64-68页
     ·实验方法第64-66页
     ·实验结果与讨论第66-68页
   ·本章小节第68-69页
第4章 WC-10Co硬质合金的化学活化烧结研究第69-81页
   ·活化烧结概述第69-70页
   ·WC-Co硬质合金的化学活化烧结原理第70-72页
   ·添加红P的WC-10Co硬质合金的化学活化烧结第72-78页
     ·实验方法与过程第72-73页
     ·实验结果与讨论第73-78页
   ·添加Ni、P的WC-10Co硬质合金的化学活化烧结第78-80页
     ·实验方法与过程第78-79页
     ·实验结果与讨论第79-80页
   ·本章小节第80-81页
第5章 微波电磁场与WC-Co硬质合金相互作用研究第81-97页
   ·微波电磁场中物质的极化第81-82页
   ·微波与物质相互作用的能量损耗第82-85页
     ·微波与物质相互作用的介电损耗第82-83页
     ·微波与物质相互作用的磁损耗第83-84页
     ·微波与物质相互作用的电导损耗第84-85页
   ·实际介质的微波能损耗第85-87页
     ·介质磁性对微波能损耗的影响第85-86页
     ·介质温度对微波能损耗的影响第86-87页
   ·TE_(103)单模谐振腔中微波电磁场的分布第87-91页
   ·微波电磁场中WC-10Co硬质合金的烧结行为第91-95页
     ·实验方法及其过程第91页
     ·实验结果与讨论第91-95页
   ·本章小节第95-97页
第6章 无机材料微波合成机制第97-110页
   ·微波合成材料体系的热学机制第97-102页
     ·微波合成体系的热动力学第97-100页
     ·微波场中材料的热动力学性质第100-102页
     ·微波合成体系中组元的化学势第102页
   ·微波电场的取向效应第102-104页
   ·微波场对粒子扩散的影响第104-106页
   ·无机材料微波合成机制的特点第106-109页
     ·陶瓷材料的微波烧结机制第106-107页
     ·金属粉末冶金材料的微波烧结机制第107-109页
   ·本章小节第109-110页
第7章 结论第110-112页
   ·全文总结第110-111页
   ·本文创新点第111-112页
参考文献第112-121页
致谢第121-122页
附录 攻读博士学位期间所发表的论文第122页

论文共122页,点击 下载论文
上一篇:管道自动焊接机控制系统的研究
下一篇:行政化趋势下社区居委会性质与功能的探讨