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 |