摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 立方氮化硼概述 | 第11-14页 |
1.2.1 cBN 的结构与性能 | 第11-13页 |
1.2.2 cBN 产品的制备方法 | 第13-14页 |
1.3 结合剂 | 第14-17页 |
1.3.1 结合剂种类 | 第14-15页 |
1.3.2 陶瓷结合剂性能 | 第15-17页 |
1.4 cBN 复合材料用陶瓷结合剂的研究进展 | 第17-22页 |
1.4.1 传统陶瓷结合剂 | 第18页 |
1.4.2 玻璃结合剂 | 第18页 |
1.4.3 微晶玻璃结合剂 | 第18-22页 |
1.5 颗粒堆积理论 | 第22-24页 |
1.6 研究背景及意义 | 第24页 |
1.7 研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验 | 第25-38页 |
2.1 cBN 高温热稳定性试验 | 第25-26页 |
2.1.1 试验方案 | 第25页 |
2.1.2 测试方法 | 第25-26页 |
2.2 微晶玻璃结合剂的制备 | 第26-28页 |
2.2.1 微晶玻璃系统的选择 | 第26页 |
2.2.2 微晶玻璃的配方设计 | 第26-27页 |
2.2.3 微晶玻璃的制备 | 第27-28页 |
2.3 微晶玻璃 cBN 复合材料的制备 | 第28-34页 |
2.3.1 复合材料气孔率因素的试验方案设计 | 第28-29页 |
2.3.2 微晶玻璃对复合材料性能影响 | 第29-31页 |
2.3.3 颗粒级配对复合材料性能影响 | 第31-33页 |
2.3.4 复合材料的制备 | 第33-34页 |
2.4 性能测试 | 第34-38页 |
2.4.1 粒度分析 | 第34页 |
2.4.2 热分析 | 第34-35页 |
2.4.3 X 射线衍射分析 | 第35页 |
2.4.4 软化温度与流动性 | 第35页 |
2.4.5 热膨胀分析 | 第35-36页 |
2.4.6 气孔率和密度 | 第36-37页 |
2.4.7 显微结构分析 | 第37页 |
2.4.8 抗弯强度 | 第37页 |
2.4.9 维氏硬度 | 第37-38页 |
第三章 cBN 的热稳定性研究 | 第38-43页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 cBN 的热稳定性研究 | 第38-42页 |
3.2.1 不同温度、不同气氛下 cBN 的物相变化 | 第38-40页 |
3.2.2 不同热处理方式下 cBN 的表面形貌分析 | 第40-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 微晶玻璃的制备与性能表征 | 第43-54页 |
4.0 引言 | 第43页 |
4.1 玻璃试样的物相分析 | 第43-44页 |
4.2 玻璃试样的粒度分析 | 第44-46页 |
4.3 K/Na 摩尔比对玻璃结合剂软化温度和流动性的影响 | 第46-47页 |
4.4 K/Na 摩尔比对玻璃结合剂热处理制度的影响 | 第47-48页 |
4.5 K/Na 摩尔比对玻璃结合剂析晶性能的影响 | 第48-51页 |
4.6 K/Na 摩尔比对玻璃结合剂抗弯强度的影响 | 第51页 |
4.7 K/Na 摩尔比对玻璃结合剂显微结构的影响 | 第51-52页 |
4.8 K/Na 摩尔比对玻璃结合剂热膨胀性能的影响 | 第52-53页 |
4.9 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 微晶玻璃 cBN 复合材料的性能研究 | 第54-70页 |
5.1 前言 | 第54页 |
5.2 结合剂和烧成制度对复合材料气孔率影响 | 第54-59页 |
5.2.1 正交试验结果及数据分析 | 第54-56页 |
5.2.2 正交试验结果分析与讨论 | 第56-59页 |
5.3 结合剂对复合材料抗弯强度性能影响 | 第59-60页 |
5.4 复合材料的物相分析 | 第60-62页 |
5.5 复合材料显微结构分析 | 第62-64页 |
5.6 颗粒级配对复合材料性能的影响 | 第64-69页 |
5.6.1 颗粒级配对复合材料气孔率和相对密度的影响 | 第64-66页 |
5.6.2 颗粒级配对复合材料抗弯强度的影响 | 第66-67页 |
5.6.3 颗粒级配对复合材料显微结构的影响 | 第67-69页 |
5.7 本章小结 | 第69-70页 |
结论与展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附件 | 第82页 |