摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 引言 | 第9-27页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第9-12页 |
1.2 定向凝固技术 | 第12-16页 |
1.2.1 定向凝固技术的发展 | 第13-16页 |
1.3 共晶生长理论 | 第16-21页 |
1.3.1 规则共晶 | 第16-19页 |
1.3.2 非规则共晶 | 第19-21页 |
1.4 定向凝固氧化物共晶复合陶瓷 | 第21-26页 |
1.4.1 氧化物共晶陶瓷的发展和国内外研究现状 | 第21-23页 |
1.4.2 氧化物共晶陶瓷常用制备方法 | 第23-25页 |
1.4.3 氧化物共晶陶瓷的应用 | 第25-26页 |
1.5 课题研究目标与内容 | 第26-27页 |
第二章 实验 | 第27-33页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第27-28页 |
2.2 实验流程 | 第28-30页 |
2.2.1 烧结陶瓷的制备 | 第29页 |
2.2.2 Bridgman法制备Al_2O_3/EAG凝固陶瓷 | 第29-30页 |
2.2.3 ZMN制备Al_2O_3/EAG凝固陶瓷 | 第30页 |
2.3 性能测试与表征 | 第30-33页 |
2.3.1 相对密度及显气孔率 | 第30-31页 |
2.3.3 物相分析 | 第31页 |
2.3.4 显微结构分析 | 第31页 |
2.3.5 硬度及断裂韧性测试 | 第31-33页 |
第三章 Al_2O_3/EAG凝固陶瓷的制备与表征 | 第33-53页 |
3.1 烧结陶瓷的参数选择与制备 | 第33-34页 |
3.2 烧结陶瓷性能表征 | 第34-35页 |
3.3 Al_2O_3/EAG凝固陶瓷的制备 | 第35-36页 |
3.4 定向凝固工艺参数选择 | 第36-39页 |
3.4.1 坩埚材质和规格 | 第36页 |
3.4.2 感应线圈形状和匝数 | 第36-38页 |
3.4.3 加热温度 | 第38-39页 |
3.4.4 坩埚行走速率 | 第39页 |
3.5 凝固陶瓷相组成与形貌 | 第39-43页 |
3.5.1 凝固陶瓷相组成 | 第39-40页 |
3.5.2 凝固陶瓷宏观形貌 | 第40-41页 |
3.5.3 凝固陶瓷微观形貌 | 第41-43页 |
3.6 生长速率对Al_2O_3/EAG凝固陶瓷组织和性能的影响 | 第43-50页 |
3.6.1 生长速率对凝固陶瓷微观组织的影响 | 第43-47页 |
3.6.2 生长速率对凝固陶瓷力学性能的影响 | 第47-50页 |
3.7 Al_2O_3/EAG凝固陶瓷增韧机制 | 第50-51页 |
3.8 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 总结与展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-63页 |
发表论文和参加科研情况 | 第63-65页 |
致谢 | 第65页 |