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TiC_x系列共价键化合物结合剂及不同金刚石在PCD中行为研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题背景第11-12页
    1.2 金刚石材料概况第12-14页
        1.2.1 金刚石的结构特征第12页
        1.2.2 金刚石的性质和应用第12-13页
        1.2.3 镀钛金刚石的性能特点第13-14页
    1.3 PCD结合剂材料概述第14-16页
        1.3.1 传统的结合剂体系第14-15页
        1.3.2 TiC_x的性质及应用第15-16页
    1.4 PCD刀具材料概述第16-19页
        1.4.1 PCD刀具材料的特点第16-17页
        1.4.2 PCD刀具材料的类型第17页
        1.4.3 PCD刀具材料的制造方法第17-19页
    1.5 本课题的研究意义及内容第19-21页
第2章 实验方法与内容第21-30页
    2.1 试验原料第21页
    2.2 试验设备第21-22页
    2.3 实验方法及原理第22-29页
        2.3.1 机械合金化(MA)合成TiC_(0.7)第22页
        2.3.2 真空碳管炉热处理第22-23页
        2.3.3 高温高压烧结第23-25页
        2.3.4 物相分析与半定量计算第25页
        2.3.5 形貌观察第25-26页
        2.3.6 维氏硬度测试第26页
        2.3.7 断裂韧性测试第26-27页
        2.3.8 综合热分析第27页
        2.3.9 体积密度测试第27-28页
        2.3.10 磨耗比测试第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 MA方法制备(TiMo)C_x粉体烧结研究第30-43页
    3.1 前言第30页
    3.2 Mo含量对(TiMo)C_x粉体高压烧结的影响第30-34页
        3.2.1 (TiMo)C_x粉体的制备和烧结第30-32页
        3.2.2 烧结体的物相分析和性能分析第32-34页
    3.3 球磨时间对(TiMo)C_(0.5)粉体高压烧结的影响第34-39页
        3.3.1 (TiMo)C_(0.5) 粉体的制备和烧结第35-37页
        3.3.2 烧结体的物相分析和性能检测第37-39页
    3.4 烧结温度对(TiMo)C_(0.5)粉体高压烧结的影响第39-42页
        3.4.1 (TiMo)C_(0.5) 粉体的制备和烧结第39页
        3.4.2 烧结体的物相分析和性能检测第39-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第4章 原生金刚石与破碎金刚石综合性能研究第43-67页
    4.1 前言第43页
    4.2 金刚石微粉的基本性能分析第43-54页
        4.2.1 金刚石微粉的杂质分析第43-48页
        4.2.2 金刚石微粉的微观组织形貌观察第48-49页
        4.2.3 金刚石微粉的综合热分析第49-52页
        4.2.4 金刚石微粉的表面镀钛第52-54页
    4.3 金刚石复相陶瓷的高压烧结行为研究第54-65页
        4.3.1 TiC0.4-金刚石的高压烧结第54-59页
        4.3.2 TCMC-金刚石的高压烧结第59-61页
        4.3.3 TCMC-镀钛金刚石的高压烧结第61-63页
        4.3.4 TCZC-镀钛金刚石的高压烧结第63-65页
    4.4 本章小结第65-67页
结论第67-68页
参考文献第68-71页
攻读硕士学位期间担任的科研任务与主要成果第71-72页
致谢第72页

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