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ZrO2/Al2O3系层状复合陶瓷材料的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
1 课题综述第9-14页
 1.1 引言第9-10页
 1.2 非连续纤维增强陶瓷基复合材料第10-11页
 1.3 连续纤维增强陶瓷基复合材料第11-12页
 1.4 层状陶瓷基复合材料第12-13页
 1.5 课题的意义及内容第13-14页
2 实验内容及结果第14-41页
 2.1 原料及实验条件第14页
  2.1.1 粉料特征第14页
  2.1.2 实验条件第14页
 2.2 层状复合陶瓷材料的设计及实验结果第14-21页
  2.2.1 层状复合陶瓷材料的设计第14-17页
   2.2.1.1 基体(中间层)的设计第15-16页
   2.2.1.2 表面层材料的选择第16-17页
   2.2.1.3 各层厚度的选择第17页
  2.2.2 层状复合陶瓷材料的实验结果第17-21页
   2.2.2.1 基体(中间层)材料的实验结果第17-18页
   2.2.2.2 表面层材料选择的实验结果第18-20页
   2.2.2.3 表面层厚度实验结果第20-21页
 2.3 陶瓷制品制作工艺第21-30页
  2.3.1 成型工艺第22-24页
  2.3.2 烧结工艺第24-30页
   2.3.2.1 排胶第24-26页
   2.3.2.2 烧结第26-30页
 2.4 相对密度与抗弯强度?硬度?韧性的关系第30-32页
 2.5 层状陶瓷复合材料的显微形貌特征及分析第32-36页
  2.5.1 层状结构形貌特征第32-34页
  2.5.2 层状陶瓷复合材料的断口形貌特征第34-36页
 2.6 热震稳定性第36-41页
  2.6.1 实验方法第37页
  2.6.2 实验结果第37-40页
  2.6.3 热模拟工况条件实验第40-41页
3 分析讨论第41-59页
 3.1 抗热震性能机理研究第41-46页
  3.1.1 热应力的产生第41-42页
  3.1.2 压痕预制裂纹扩展阻力分析第42-46页
 3.2 陶瓷力学性能的测试方法分析第46-52页
  3.2.1 抗弯强度第46-50页
   3.2.1.1 抗弯强度测试误差根源第46-49页
   3.2.1.2 试样的合理选择第49-50页
  3.2.2 断裂韧性第50-52页
 3.3 层状陶瓷复合材料的主要增韧机制研究第52-55页
  3.3.1 层间残余应力增韧第52-53页
  3.3.2 热膨胀失配增韧机制第53-54页
  3.3.3 微裂纹的作用第54-55页
 3.4 层状结构设计的理论分析第55-59页
  3.4.1 表面层厚度的设计第55-57页
  3.4.2 层状结构设计的主要考虑因素第57-59页
4 结论第59-60页
参考文献第60-63页
致谢第63页

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