摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 文献综述 | 第9-25页 |
1.1 磨具 | 第9-12页 |
1.1.1 磨具的结构 | 第9-10页 |
1.1.2 磨具的主要特性 | 第10-12页 |
1.2 金刚石磨具 | 第12-16页 |
1.2.1 树脂结合剂金刚石磨具 | 第12页 |
1.2.2 金属结合剂金刚石磨具 | 第12-14页 |
1.2.3 陶瓷结合剂金刚石磨具 | 第14-16页 |
1.3 陶瓷结合剂主要性能 | 第16-21页 |
1.3.1 耐火度 | 第16-17页 |
1.3.2 流动性 | 第17页 |
1.3.3 高温润湿性 | 第17-18页 |
1.3.4 热膨胀性能 | 第18-20页 |
1.3.5 机械强度 | 第20-21页 |
1.4 国内外研究进展 | 第21-24页 |
1.4.1 国外研究进展 | 第21-22页 |
1.4.2 国内研究进展 | 第22-24页 |
1.5 本课题主要研究内容及意义 | 第24-25页 |
第二章 实验方案设计及研究方法 | 第25-30页 |
2.1 实验方案的确定 | 第25页 |
2.2 实验内容 | 第25-27页 |
2.2.1 陶瓷结合剂的制备工艺 | 第25-26页 |
2.2.2 陶瓷结合剂磨具制备工艺 | 第26-27页 |
2.2.3 主要仪器及设备 | 第27页 |
2.3 性能测试 | 第27-30页 |
2.3.1 陶瓷结合剂耐火度测试 | 第27-28页 |
2.3.2 陶瓷结合剂流动性测试 | 第28页 |
2.3.3 磨具试样抗弯强度测试 | 第28-29页 |
2.3.4 磨具试样抗侵蚀性测试 | 第29页 |
2.3.5 陶瓷结合剂热膨胀系数测试 | 第29页 |
2.3.6 磨具试样断面微观形貌观察 | 第29-30页 |
第三章 实验结果与讨论 | 第30-58页 |
3.1 陶瓷结合剂基础体系的确定 | 第30-31页 |
3.2 混合碱效应对陶瓷结合剂性能的影响 | 第31-33页 |
3.2.1 混合碱效应对陶瓷结合剂耐火度的影响 | 第31-32页 |
3.2.2 混合碱效应对磨具试样抗弯强度的影响 | 第32-33页 |
3.3 氟化物对陶瓷结合剂性能的影响 | 第33-39页 |
3.3.1 氟化物对陶瓷结合剂耐火度的影响 | 第33-34页 |
3.3.2 氟化物对陶瓷结合剂流动性的影响 | 第34页 |
3.3.3 氟化物对磨具试样抗弯强度的影响 | 第34-37页 |
3.3.4 氟化物对磨具试样抗侵蚀性的影响 | 第37-39页 |
3.4 添加剂 SrO 对陶瓷结合剂性能的影响 | 第39-43页 |
3.4.1 添加剂 SrO 对陶瓷结合剂耐火度的影响 | 第39-40页 |
3.4.2 添加剂 SrO 对陶瓷结合剂流动性的影响 | 第40-41页 |
3.4.3 添加剂 SrO 对磨具试样抗弯强度的影响 | 第41-42页 |
3.4.4 添加剂 SrO 对磨具试样抗侵蚀性的影响 | 第42-43页 |
3.5 添加剂 Y2O3对陶瓷结合剂性能的影响 | 第43-47页 |
3.5.1 添加剂 Y2O3对陶瓷结合剂耐火度的影响 | 第43页 |
3.5.2 添加剂 Y2O3对陶瓷结合剂流动度的影响 | 第43-44页 |
3.5.3 添加剂 Y2O3对陶瓷结合剂热膨胀系数的影响 | 第44-45页 |
3.5.4 添加剂 Y2O3对磨具试样抗弯强度的影响 | 第45-47页 |
3.5.5 添加剂 Y2O3对磨具试样抗侵蚀性的影响 | 第47页 |
3.6 添加剂 SnO2对陶瓷结合剂性能的影响 | 第47-51页 |
3.6.1 添加剂 SnO2对陶瓷结合剂耐火度的影响 | 第47-48页 |
3.6.2 添加剂 SnO2对陶瓷结合剂流动性的影响 | 第48页 |
3.6.3 添加剂 SnO2对磨具试样抗弯强度的影响 | 第48-50页 |
3.6.4 添加剂 SnO2对磨具试样抗侵蚀性的影响 | 第50-51页 |
3.7 添加剂 Bi2O3对陶瓷结合剂性能的影响 | 第51-55页 |
3.7.1 添加剂 Bi2O3对陶瓷结合剂耐火度的影响 | 第51-52页 |
3.7.2 添加剂 Bi2O3对陶瓷结合剂流动性的影响 | 第52-53页 |
3.7.3 添加剂 Bi2O3对磨具试样抗弯强度的影响 | 第53-54页 |
3.7.4 添加剂 Bi2O3对磨具试样抗侵蚀性的影响 | 第54-55页 |
3.8 陶瓷结合剂最佳配方的确定 | 第55-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |