摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 Ti_3AlC_2陶瓷的研究背景 | 第10-13页 |
1.2.1 MAX相材料简介 | 第10-12页 |
1.2.2 Ti_3AlC_2的结构 | 第12页 |
1.2.3 Ti_3AlC_2的性质 | 第12-13页 |
1.3 Ti_3AlC_2陶瓷的制备方法 | 第13-15页 |
1.3.1 机械合金化(MA) | 第13页 |
1.3.2 无压烧结 | 第13-14页 |
1.3.3 自蔓延高温合成(SHS) | 第14页 |
1.3.4 热压反应烧结(HP) | 第14页 |
1.3.5 热等静压烧结(HIP) | 第14-15页 |
1.3.6 放电等离子烧结(SPS) | 第15页 |
1.3.7 其他制备方法 | 第15页 |
1.4 Ti_3AlC_2基复合材料的研究进展 | 第15-17页 |
1.4.1 Ti_3AlC_2与陶瓷的复合 | 第15-16页 |
1.4.2 Ti_3AlC_2与金属的复合 | 第16-17页 |
1.5 本论文的研究内容及意义 | 第17-18页 |
第二章 本论文工作所用药品、仪器 | 第18-24页 |
2.1 实验试剂 | 第18页 |
2.2 实验仪器 | 第18-19页 |
2.3 放电等离子烧结工艺 | 第19-20页 |
2.4 测试表征方法 | 第20-22页 |
2.4.1 X射线衍射仪(XRD) | 第20页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第20-21页 |
2.4.3 密度 | 第21页 |
2.4.4 显微硬度 | 第21页 |
2.4.5 弯曲强度与断裂韧性 | 第21-22页 |
2.5 第一性原理计算 | 第22-24页 |
2.5.1 第一性原理计算的基本原理 | 第22-23页 |
2.5.2 VASP计算软件介绍 | 第23-24页 |
第三章 ZrB_2/Ti_3AlC_2复合陶瓷的制备与性能研究 | 第24-42页 |
3.1 引言 | 第24-25页 |
3.2 实验步骤 | 第25-26页 |
3.2.1 Ti_3AlC_2粉体的合成 | 第25页 |
3.2.2 ZrB_2/Ti_3AlC_2复合陶瓷的制备 | 第25页 |
3.2.3 ZrB_2/Ti_3AlC_2陶瓷性能测试方法 | 第25页 |
3.2.4 ZrB_2/Ti_3AlC_2陶瓷性能测试方法 | 第25-26页 |
3.3 ZrB_2/Ti_3AlC_2复合陶瓷的结构与性能 | 第26-41页 |
3.3.1 Ti_3AlC_2粉体的SPS烧结特性分析 | 第26-29页 |
3.3.2 高能球磨对ZrB_2/Ti_3AlC_2复合粉末的影响 | 第29-30页 |
3.3.3 ZrB_2/Ti_3AlC_2复合陶瓷的烧结过程分析 | 第30-32页 |
3.3.4 ZrB_2/Ti_3AlC_2复合陶瓷的物相组成与微观结构 | 第32-36页 |
3.3.5 ZrB_2/Ti_3AlC_2复合陶瓷的力学性质 | 第36-38页 |
3.3.6 ZrB_2/Ti_3AlC_2复合陶瓷的氧化行为研究 | 第38-41页 |
3.4 小结 | 第41-42页 |
第四章 Ti_3AlC_2/BN和Ti3AC2/Si3N4复合陶瓷的烧结与性能研究 | 第42-56页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 Ti_3AlC_2/BN和Ti_3AlC_2/Si3N4复合陶瓷的制备与性能测试实验 | 第42-43页 |
4.3 Ti_3AlC_2/BN复合陶瓷的烧结与性能分析 | 第43-50页 |
4.4 Ti_3AlC_2/Si3N4复合陶瓷的烧结与性能分析 | 第50-54页 |
4.5 小结 | 第54-56页 |
第五章 基于Ti_3AlC_2的Zr和B有序置换固溶体的第一性原理计算 | 第56-68页 |
5.1 引言 | 第56-57页 |
5.2 有序固溶体的晶体结构与计算方法 | 第57-58页 |
5.2.1 有序固溶体的晶体结构 | 第57页 |
5.2.2 第一性原理计算设置 | 第57-58页 |
5.3 基于Ti_3AlC_2的有序固溶体的晶体常数与热力学稳定性 | 第58-62页 |
5.4 基于Ti_3AlC_2的有序固溶体的的弹性性质 | 第62-65页 |
5.5 基于Ti_3AlC_2的有序固溶体的的电子结构 | 第65-66页 |
5.6 小结 | 第66-68页 |
第六章 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |