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Ti-B体系复合材料在高温高压下的反应烧结研究

摘要第1-4页
英文摘要第4-9页
第一章 引言第9-24页
   ·陶瓷材料的发展与应用第9-13页
     ·陶瓷材料的发展过程第9-10页
     ·从传统陶瓷材料到先进陶瓷材料第10-11页
     ·陶瓷材料的市场需求第11-13页
   ·结构陶瓷材料的性能及应用第13-16页
     ·结构陶瓷材料的性能第13页
     ·陶瓷材料的应用第13-16页
   ·TIB陶瓷的结构、性能及研究现状第16-24页
     ·TiB的晶体结构第16-18页
     ·TiB陶瓷的性能第18-19页
     ·钛基TiB复合材料性能第19-21页
     ·Ti与TiB_2、B合成反应热力学分析第21-22页
     ·Ti—B体系复合陶瓷材料的研究现状第22-23页
     ·本论文选题的目的第23-24页
第二章 实验方法及过程第24-30页
   ·滚筒式球磨设备第24-25页
   ·铰链式六面项高压设备第25-29页
     ·压力控制系统第25-26页
     ·温度控制系统第26-28页
     ·铰链式六面顶压机的压力标定第28-29页
       ·六面顶压机超高压的形成第28页
       ·高压腔内压力的标定方法第28-29页
   ·真空炉第29-30页
第三章 实验原料及处理第30-36页
   ·实验组装第30页
   ·实验材料及处理第30-32页
     ·叶腊石的处理第30-31页
     ·其他实验组装件第31-32页
   ·实验原料及处理第32-36页
     ·实验原料第32-34页
     ·实验原料处理第34-36页
       ·手工混合第34页
       ·球磨机混合第34-36页
第四章 实验结果分析方法第36-39页
   ·X射线衍射分析第36页
   ·扫描电镜的工作原理及图像特点第36-37页
     ·扫描电镜的结构第36-37页
     ·扫描电镜工作原理第37页
     ·扫描电镜特点第37页
   ·硬度测量第37-39页
第五章 TI—B体系复合陶瓷材料在高温高压下的反应烧结研究第39-71页
   ·高温高压反应烧结实验的功率—温度对应关系第39-40页
   ·TI—B体系复合陶瓷材料在高温高压下的反应烧结实验第40-41页
     ·实验过程第40-41页
     ·实验分组第41页
   ·手工混合实验原料的实验结果及分析第41-56页
     ·S1样品在功率小于1.26KW时的实验结果与分析第42-43页
       ·在温度范围1650℃到2000℃之间时的实验结果及分析第43-47页
       ·S1样品在加热时间较短时的实验结果及分析第43-44页
       ·加热时间为30分钟的部分实验结果及比较分析第44-46页
       ·以S1为原料的硬度测试结果与比较第46-47页
     ·Ti分别与B和TiB_2相同压力温度条件下反应烧结结果及比较第47-56页
   ·手工混合实验原料的真空炉烧结实验结果及分析第56-57页
   ·球磨样品的实验结果及分析第57-64页
     ·采用组装一的实验结果与分析第57-61页
     ·采用组装二的实验结果与分析第61-64页
       ·以S4为实验原料的实验结果及比较第61-62页
       ·以S5为实验原料的实验结果及比较第62-63页
       ·两组实验实验结果比较第63-64页
   ·两种混合方式得到的实验原料的实验结果分析与比较第64-68页
     ·实验原料中Ti与TiB_2的摩尔比例为1;1的实验结果及比较第64-66页
     ·实验原料中Ti与TiB_2的摩尔比例为1.2;1的实验结果及比较第66-68页
     ·未球磨实验原料和球磨过实验原料的实验结果分析与比较第68页
   ·本章小结第68-71页
第六章 总结第71-73页
   ·实验结论第71-72页
   ·存在问题与展望第72-73页
参考文献第73-75页
攻读硕士期间的论文工作第75-77页
致谢第77页

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