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金属—碳化硅陶瓷基复合材料性能研究

1 绪论第1-25页
   ·SiC陶瓷第7-8页
   ·SiC陶瓷基复合材料第8-12页
     ·颗粒弥散复相SiC陶瓷基复合材料第9-10页
     ·纤维补强SiC陶瓷基复合材料第10-11页
     ·晶须补强SiC陶瓷基复合材料第11-12页
   ·SiC陶瓷基复合材料的制备工艺第12-15页
     ·粉末冶金注射成型(PIM)第12页
     ·化学气相沉积法(CVD)第12-13页
     ·化学气相渗透法(CVI)第13-14页
     ·热等静压工艺(HIP)第14页
     ·自蔓延高温合成(SHS)第14-15页
   ·陶瓷基复合材料的增韧机制第15-23页
     ·相变增韧(氧化锆相变增韧)第16-17页
     ·非相变增韧第17-23页
       ·应力诱导微开裂增韧第18-19页
       ·残余应力场增韧第19-20页
       ·断裂能模型第20页
       ·裂纹偏转和裂纹桥联增韧第20-22页
       ·延性颗粒增韧第22-23页
   ·有关金属-SiC组成的复合材料第23-24页
   ·本实验对金属-SiC陶瓷基复合材料的研究内容第24-25页
2 实验方法第25-29页
   ·金属-SiC陶瓷基复合材料的制备第25-27页
     ·原料第25页
     ·基本组成范围第25-27页
     ·制备工艺第27页
   ·仪器分析和测试第27-29页
     ·容重的测量第27-28页
     ·力学性能的测试第28页
     ·X射线衍射分析第28页
     ·扫描电镜观察第28页
     ·导热系数的测定第28-29页
3 结果与讨论第29-49页
   ·金属-SiC陶瓷基复合材料的烧结第29-36页
     ·添加剂和涂层结合剂对复合材料烧结的影响第29-31页
     ·不锈钢-SiC陶瓷基复合材料的烧结第31-32页
     ·W-SiC陶瓷基复合材料的烧结第32-33页
     ·Ti-SiC陶瓷基复合材料的烧结第33-34页
     ·Mn-SiC陶瓷基复合材料的烧结第34-36页
   ·金属-SiC陶瓷基复合材料力学性能与热导性能第36-40页
     ·金属-SiC陶瓷基复合材料力学性能第36-37页
     ·涂层材料对金属-SiC陶瓷基复合材料力学性能的影响第37-38页
     ·金属-SiC陶瓷基复合材料的导热性能第38-39页
     ·影响金属-SiC陶瓷基复合材料的导热性能的因素第39-40页
   ·金属-SiC陶瓷基复合材料显微结构分析第40-45页
     ·不锈钢-SiC陶瓷基复合材料显微结构第40-41页
     ·钨-SiC陶瓷基复合材料显微结构第41-42页
     ·钛-SiC陶瓷基复合材料显微结构第42-43页
     ·锰-SiC陶瓷基复合材料显微结构第43-45页
   ·金属-SiC陶瓷基复合材料的增韧机理第45-49页
4 结论第49-50页
参考文献第50-52页
致谢第52-54页

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