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Si3N4-BN-MAS复相陶瓷抗热震及耐烧蚀性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 课题背景及意义第10-12页
        1.1.1 课题背景第10-11页
        1.1.2 研究意义第11-12页
    1.2 氮化硅陶瓷(Si_3N_4)第12-14页
    1.3 氮化硼陶瓷(h-BN)第14页
    1.4 复相陶瓷的制备方法第14-18页
        1.4.1 烧结工艺第14-16页
        1.4.2 烧结助剂第16-18页
    1.5 国内外在该方向的研究现状及分析第18-21页
    1.6 本论文的工作第21-23页
        1.6.1 研究目的第21页
        1.6.2 研究内容第21-23页
第2章 实验材料及测试方法第23-33页
    2.1 实验原材料第23-24页
    2.2 材料成分与制备工艺设计第24-27页
        2.2.1 材料成分设计第24-25页
        2.2.2 制备工艺设计第25-27页
    2.3 材料组织结构分析第27页
    2.4 材料性能测试第27-33页
        2.4.1 材料的致密度第27-28页
        2.4.2 材料的室温力学性能第28-30页
        2.4.3 材料的介电性能第30页
        2.4.4 材料的导热性能第30-31页
        2.4.5 材料的抗热震性能第31页
        2.4.6 材料的耐烧蚀性能第31-33页
第3章 Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷的力学及介电性能第33-41页
    3.1 引言第33页
    3.2 不同BN含量Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷物相组成第33-34页
    3.3 不同BN含量Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷显微结构第34-36页
    3.4 BN含量对Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷致密化的影响第36-37页
    3.5 BN含量对Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷力学性能的影响第37-39页
    3.6 BN含量对Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷介电性能的影响第39-40页
    3.7 本章小结第40-41页
第4章 Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷的抗热震性能第41-54页
    4.1 引言第41-42页
    4.2 Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷的抗热震损伤参数第42-43页
    4.3 BN含量对Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷导热性能的影响第43-45页
    4.4 热震温差对Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷力学性能的影响第45-48页
    4.5 热震前后Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷物相变化第48页
    4.6 热震前后Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷表面和断口形貌第48-53页
        4.6.1 热震前后Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷表面形貌第49-51页
        4.6.2 热震前后Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷断口形貌第51-53页
    4.7 本章小结第53-54页
第5章 Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷的耐烧蚀性能第54-67页
    5.1 引言第54页
    5.2 Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷的耐烧蚀性能第54-57页
        5.2.1 BN含量对Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷表面温升过程的影响第55页
        5.2.2 BN含量对Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷耐烧蚀性能的影响第55-57页
    5.3 Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷烧蚀过程热力学分析第57-59页
    5.4 Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷烧蚀后物相分析第59-60页
    5.5 Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷烧蚀后的形貌分析第60-65页
        5.5.1 Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷烧蚀后宏观形貌第60-62页
        5.5.2 Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷烧蚀后表面显微结构第62-64页
        5.5.3 Si_3N_4-BN-MAS复相陶瓷烧蚀后截面显微结构第64-65页
    5.6 本章小结第65-67页
结论第67-69页
参考文献第69-74页
攻读学位期间发表的学术论文及参与的学术活动第74-76页
致谢第76页

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