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纤维增强多孔YSZ陶瓷材料的制备和性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 引言第9-12页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 多孔 YSZ(氧化钇稳定的氧化锆)陶瓷材料存在的问题第10页
    1.3 论文内容和结构第10-11页
    1.4 主要创新点第11-12页
第2章 文献综述第12-33页
    2.1 多孔 YSZ 陶瓷材料第12-13页
    2.2 多孔陶瓷材料的制备方法第13-20页
        2.2.1 多孔陶瓷材料的分类第13页
        2.2.2 多孔陶瓷材料的制备方法第13-20页
            2.2.2.1 造孔剂法第15-16页
            2.2.2.2 有机泡沫浸渍法第16-17页
            2.2.2.3 发泡法第17-18页
            2.2.2.4 不完全烧结法第18-19页
            2.2.2.5 凝胶-注模工艺第19-20页
    2.3 纤维的强韧化原理第20-27页
        2.3.1 应力传递理论第20-22页
        2.3.2 纤维增强的混合法则第22-24页
        2.3.3 纤维的增韧作用第24-27页
    2.4 陶瓷材料的纤维增强第27-31页
    2.5 本章小结第31-33页
第3章 制备工艺和测试方法第33-40页
    3.1 引言第33页
    3.2 制备工艺第33-35页
        3.2.1 实验原料第33-34页
        3.2.2 制备过程第34-35页
    3.3 测试方法第35-38页
        3.3.1 X 射线衍射第35-36页
        3.3.2 陶瓷粉料粒度第36页
        3.3.3 微观形貌第36-37页
        3.3.4 体积密度及孔隙率第37页
        3.3.5 多孔陶瓷材料的孔径分布第37页
        3.3.6 压缩强度第37页
        3.3.7 抗弯强度以及韧性第37-38页
    3.4 本章小结结第38-40页
第4章 不同种类的纤维增强多孔 YSZ 陶瓷材料第40-55页
    4.1 引言第40-41页
    4.2 不同种类纤维的性能第41-43页
    4.3 烧结对纤维增强效果的影响第43-46页
    4.4 不同种类的纤维对材料气孔率和压缩强度的影响第46-48页
    4.5 烧结温度对氧化铝纤维和 YSZ 纤维增强多孔 YSZ 陶瓷材料的影响第48-49页
    4.6 氧化铝纤维和 YSZ 纤维增强多孔 YSZ 陶瓷材料的综合比较第49-51页
    4.7 纤维增强多孔陶瓷材料的原理第51-54页
    4.8 本章小结第54-55页
第5章 氧化铝纤维增强多孔 YSZ 陶瓷材料第55-70页
    5.1 引言第55-56页
    5.2 烧结条件对纤维增强的影响第56-59页
    5.3 浆料的固相含量对材料性能的影响第59-61页
    5.4 纤维含量对纤维增强的影响第61-63页
    5.5 最佳纤维含量的理论计算第63-66页
    5.6 纤维含量对多孔陶瓷材料增韧效果的影响第66-68页
    5.7 本章小结第68-70页
第6章 YSZ 纤维增强多孔 YSZ 陶瓷材料第70-82页
    6.1 引言第70-71页
    6.2 烧结温度对于材料收缩率的影响第71-72页
    6.3 烧结温度对材料气孔率和气孔尺寸的影响第72-74页
    6.4 烧结温度对于样品中纤维与基体结合状态的影响第74-75页
    6.5 烧结温度对于材料压缩强度的影响第75-78页
    6.6 烧结温度对于材料热导率的影响第78-79页
    6.7 纤维含量对多孔 YSZ 陶瓷材料的影响第79-80页
    6.8 本章小结第80-82页
第7章 多孔陶瓷材料受压过程中的断裂过程变化第82-99页
    7.1 引言第82-88页
    7.2 实验结果第88-89页
    7.3 与已知的断裂过程的对照第89-90页
    7.4 锥体的形成第90-91页
    7.5 由多孔陶瓷的条柱模型推测断裂模式的变化第91-93页
    7.6 锥体断裂模式出现的条件第93-94页
    7.7 三种断裂模式的过渡第94-97页
    7.8 本章小结第97-99页
第8章 结论第99-101页
参考文献第101-109页
致谢第109-111页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第111页

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