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 |