第一章 前言 | 第1-17页 |
第二章 文献综述 | 第17-36页 |
·二氧化锆的晶体结构及性能 | 第17-23页 |
·ZrO_2晶型转变和稳定化处理 | 第17-20页 |
·氧化锆陶瓷的增韧机制 | 第20-23页 |
·氧化钇稳定四方氧化锆多晶体陶瓷(3Y—TZP)的特性 | 第23-24页 |
·二氧化锆陶瓷的应用 | 第24-25页 |
·结构陶瓷领域的应用 | 第24页 |
·功能陶瓷及其它领域的应用 | 第24-25页 |
·3Y-TZP陶瓷超细粉料的生产工艺方法 | 第25-26页 |
·氧化锆陶瓷的成型方法 | 第26-28页 |
·干法成型 | 第26-27页 |
·湿法成型 | 第27页 |
·胶体法成型 | 第27-28页 |
·氧化锆陶瓷的烧结 | 第28-30页 |
·烧结机理 | 第28-29页 |
·固相烧结 | 第28-29页 |
·液相烧结 | 第29页 |
·氧化锆陶瓷的固相烧结的致密化机制 | 第29-30页 |
·晶粒尺寸对材料性能的影响 | 第30-32页 |
·粒度在相变增韧中的作用 | 第30页 |
·晶粒尺寸对陶瓷材料强度、韧性的影响 | 第30-31页 |
·粒度对其它性能的影响 | 第31-32页 |
·ZrO_2制备过程中影响晶粒尺寸的因素 | 第32-33页 |
·粉料的影响 | 第32页 |
·成型及烧结工艺的影响 | 第32-33页 |
·添加剂的影响 | 第33页 |
·氧化锆陶瓷晶粒细化的研究现状 | 第33-35页 |
·本论文研究的内容及意义 | 第35-36页 |
第三章 粉料处理 | 第36-59页 |
·引言 | 第36页 |
·初始粉体热处理温度的选择 | 第36-42页 |
·实验过程 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-42页 |
·粉料烧失率与投射电镜(TEM)分析 | 第37-38页 |
·比表面积分析与X射线小角散射分析(SAXS) | 第38-39页 |
·粉料团聚体内粒子优先长大机制 | 第39-41页 |
·烧结体密度的测试 | 第41-42页 |
·粉体的解聚及表面改性处理 | 第42-53页 |
·超细粉体的团聚 | 第42-47页 |
·粉体团聚原因分析及团聚的种类 | 第42-44页 |
·粉体团聚对成型性能的影响 | 第44页 |
·粉体团聚对烧结温度、致密度的影响 | 第44-45页 |
·粉体团聚对烧结体显微组织结构及性能的影响 | 第45-46页 |
·粉体团聚的解决措施 | 第46-47页 |
·粉体的表面改性 | 第47-49页 |
·表面吸附及机械化学法改性的机理 | 第48页 |
·机械化学法改性的分类 | 第48-49页 |
·实验过程 | 第49页 |
·结果分析与讨论 | 第49-53页 |
·解聚结果分析 | 第50-52页 |
·粉料改性分析 | 第52-53页 |
·粉体的流动性 | 第53页 |
·粉料的粒度分级 | 第53-58页 |
·分级原理及设备 | 第53-55页 |
·分级效果分析 | 第55-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第四章 细晶3Y-TZP陶瓷材料的制备 | 第59-80页 |
·实验原料及试剂 | 第59-60页 |
·制备工艺流程 | 第60-62页 |
·实验过程 | 第62-63页 |
·成型体及烧结体的性能测试 | 第63-65页 |
·素坯密度及烧结体体积密度的测量 | 第63页 |
·力学性能的测试 | 第63-65页 |
·维氏硬度及断裂韧性的测试 | 第63-64页 |
·弯曲强度的测试 | 第64-65页 |
·烧结体显微结构的观察和成分分析 | 第65页 |
·结果与讨论 | 第65-78页 |
·成型体及烧结体的致密度 | 第65-67页 |
·烧结体的力学性能 | 第67-69页 |
·固相烧结的致密化和晶粒生长 | 第69-70页 |
·烧结体的显微结构分析 | 第70-75页 |
·显微结构的观察 | 第70-75页 |
·显微结构对力学性能的影响 | 第75页 |
·添加剂对固相烧结的影响 | 第75-78页 |
·Al_2O_3添加剂对致密化的影响 | 第76-77页 |
·Al_2O_3添加剂对3Y-TZP显微结构的影响 | 第77-78页 |
·Al_2O_3添加剂对材料性能的影响 | 第78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第五章 结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86页 |