摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第15-35页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 碳化硼的结构、性能及应用 | 第16-21页 |
1.2.1 碳化硼的晶体结构 | 第16-18页 |
1.2.2 碳化硼的物理化学性质及其力学性能 | 第18-20页 |
1.2.3 碳化硼陶瓷的应用 | 第20-21页 |
1.3 碳化硼及其基复合陶瓷的研究进展 | 第21-29页 |
1.3.1 碳化硼陶瓷的烧结工艺 | 第21-24页 |
1.3.2 纯碳化硼陶瓷的研究现状 | 第24-25页 |
1.3.3 纯碳化硼陶瓷的研究困境 | 第25-26页 |
1.3.4 碳化硼基复合陶瓷的提出 | 第26页 |
1.3.5 碳化硼基复合陶瓷的研究现状 | 第26-29页 |
1.4 本课题研究体系及制备工艺的选择依据 | 第29-33页 |
1.4.1 机械化学法辅助热压制备B_4C-SiC复合陶瓷 | 第30-31页 |
1.4.2 原位反应结合热压制备B_4C-SiC-TiB_2复合陶瓷 | 第31-33页 |
1.5 本课题研究目的、意义和主要内容 | 第33-35页 |
第2章 机械化学法辅助热压制备B_4C-SiC纳米复合陶瓷的研究 | 第35-70页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 实验设计 | 第36-43页 |
2.2.1 实验原料 | 第36-38页 |
2.2.2 实验设备及其参数 | 第38页 |
2.2.3 测试仪器及其参数 | 第38-41页 |
2.2.4 实验工艺流程图 | 第41页 |
2.2.5 实验内容及方法 | 第41-43页 |
2.3 机械化学法制备高活性B_4C-SiC纳米复合粉体的研究 | 第43-53页 |
2.3.1 机械化学过程中复合粉体微观结构演化过程 | 第43-48页 |
2.3.2 复合粉体组成成分的确定 | 第48-51页 |
2.3.3 机械化学过程中复合粉体的反应机理探讨 | 第51-53页 |
2.3.4 本节小结 | 第53页 |
2.4 热压制备B_4C-SiC纳米复合陶瓷的研究 | 第53-68页 |
2.4.1 SiC含量对B_4C-SiC复合陶瓷的影响 | 第54-56页 |
2.4.2 烧结温度对B_4C-SiC复合陶瓷的影响 | 第56-61页 |
2.4.3 微观结构分析 | 第61-64页 |
2.4.4 增韧机理探讨 | 第64-67页 |
2.4.5 本节小结 | 第67-68页 |
2.5 本章小结 | 第68-70页 |
第3章 原位反应结合热压烧结制备B_4C-SiC-TiB_2复合陶瓷的研究 | 第70-114页 |
3.1 引言 | 第70-71页 |
3.2 实验设计 | 第71-77页 |
3.2.1 实验原料 | 第71-73页 |
3.2.2 实验设备及其参数 | 第73页 |
3.2.3 测试仪器及其参数 | 第73-75页 |
3.2.4 实验工艺流程图 | 第75页 |
3.2.5 实验内容及方法 | 第75-77页 |
3.3 B_4C-TiC-Si粉体体系原位反应过程的研究 | 第77-88页 |
3.3.1 B_4C-TiC-Si粉体的反应温度 | 第77-79页 |
3.3.2 热力学计算 | 第79-82页 |
3.3.3 B_4C-TiC-Si的反应机理探讨 | 第82-84页 |
3.3.4 原料粒径尺寸对产物粉体微观形貌的影响 | 第84-87页 |
3.3.5 本节小结 | 第87-88页 |
3.4 反应热压制备B_4C-SiC-TiB_2复合陶瓷的研究 | 第88-111页 |
3.4.1 烧结压力、(SiC-TiB_2)含量对复合陶瓷结构与性能的影响 | 第89-95页 |
3.4.2 烧结温度对复合陶瓷结构与性能的影响 | 第95-99页 |
3.4.3 原料粒径对复合陶瓷结构与性能的影响 | 第99-103页 |
3.4.4 微观结构分析 | 第103-107页 |
3.4.5 增韧机理探讨 | 第107-111页 |
3.4.6 本节小结 | 第111页 |
3.5 本章小结 | 第111-114页 |
第4章 两种工艺及其制品的对比分析 | 第114-120页 |
4.1 引言 | 第114页 |
4.2 制备工艺及其制品性能比较 | 第114-119页 |
4.2.1 制品性能比较 | 第114-117页 |
4.2.2 制备工艺比较 | 第117-119页 |
4.3 本章小结 | 第119页 |
4.4 展望 | 第119-120页 |
第5章 全文总结 | 第120-123页 |
参考文献 | 第123-135页 |
攻读博士学位期间发表的成果 | 第135-138页 |
致谢 | 第138页 |