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Al-TiO2系的机械力化学和固相反应动力学

摘要第1-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第10-26页
 1.1 引言第10页
 1.2 金属陶瓷的研究概况第10-16页
  1.2.1 金属陶瓷的发展第10-13页
  1.2.2 金属间化合物作为粘结相的新型金属陶瓷第13-16页
 1.3 金属陶瓷的制备第16-18页
 1.4 原位反应合成技术第18-21页
  1.4.1 原位反应合成技术的概念第18-19页
  1.4.2 原位反应合成技术的特点及种类第19-20页
  1.4.3 影响原位反应的因素第20-21页
 1.5 本文选题研究的意义第21页
 1.6 主要研究工作第21-23页
  1.6.1 研究内容第21-22页
  1.6.2 技术路线第22-23页
 参考文献第23-26页
第二章 研究内容与方法第26-32页
 2.1 实验原料第26页
 2.2 实验仪器第26-27页
 2.3 机械力化学合成工艺第27-29页
 2.4 非等温 DSC研究固相反应动力学第29-31页
 参考文献第31-32页
第三章 TiO_2-Al体系的热力学第32-41页
 3.1 引言第32页
 3.2 热力学原理第32-34页
 3.3 可能发生的反应第34页
 3.4 绝对温度的理论计算第34-36页
 3.5 热力学可行性计算第36-38页
 3.6 本章小结第38-39页
 参考文献第39-41页
第四章 3TiO_2-7Al体系的机械力化学第41-52页
 4.1 引言第41页
 4.2 实验方法第41-42页
 4.3 结果分析与讨论第42-50页
  4.3.1 球磨粉末的冷焊性第42-43页
  4.3.2 混合粉末球磨过程中的结构变化第43-47页
  4.3.3 球磨粉末的微观组织第47-50页
 4.4 本章小结第50-51页
 参考文献第51-52页
第五章 3TiO_2-7Al体系反应动力学第52-66页
 5.1 引言第52页
 5.2 实验过程和分析方法第52-54页
  5.2.1 实验过程第52-53页
  5.2.2 理论方法第53-54页
 5.3 实验结果与讨论第54-63页
  5.3.1 由DSC计算反应活化能第54-59页
  5.3.2 在不同升温区间相的变化第59-62页
  5.3.3 反应顺序第62-63页
 5.4 本章小结第63-64页
 参考文献第64-66页
第六章 结论与展望第66-68页
 6.1 结论第66-67页
 6.2 展望第67-68页
致谢第68-69页
攻读硕士学位期间发表的论文第69-70页
学位论文评阅及答辩情况表第70页

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