首页--数理科学和化学论文--高压与高温物理学论文

钨—硼/氮化物的高温高压合成及其力学特性

中文摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 新型超硬材料的背景与研究进展第14-17页
    1.2 硬度和硬度机理第17-20页
    1.3 过渡金属硼化物及其硬度机理的研究第20-22页
    1.4 过渡金属氮化物及其存在的问题第22-27页
        1.4.1 过渡金属氮化物的类型与结构第22-23页
        1.4.2 过渡金属氮化物的应用第23-24页
        1.4.3 过渡金属氮化物的制备以及存在的问题第24-26页
        1.4.4 过渡金属氮化物的硬度机理第26-27页
    1.5 本论文的选题目的及意义第27-30页
第二章 高温高压实验设备与压力温度标定第30-44页
    2.1 六面顶液压机简介第30-32页
    2.2 大质量支撑原理第32-33页
    2.3 顶锤与传压介质第33-34页
    2.4 六面顶液压机的样品组装第34-35页
    2.5 压力与温度的标定第35-41页
        2.5.1 六面顶液压机的压力标定第35-38页
        2.5.2 六面顶液压机的加热方式第38页
        2.5.3 六面顶液压机的温度标定第38-41页
    2.6 高温高压与过渡金属硼化物第41-42页
    2.7 高温高压与过渡金属氮化物第42页
    2.8 本章小结第42-44页
第三章 WB_2的合成与硬度机理的探究第44-60页
    3.1 引言第44-46页
    3.2 WB_2的合成、表征方法与计算细节第46-47页
        3.2.1 WB_2的合成第46页
        3.2.2 合成样品的表征手段第46-47页
        3.2.3 理论计算方法第47页
    3.3 结果和讨论第47-59页
        3.3.1 X射线衍射与结构分析第47-50页
        3.3.2 硬度分析第50-52页
        3.3.3 WB_2的理论硬度值与W-B键的估计第52-54页
        3.3.4 XPS分析第54-56页
        3.3.5 成键分析第56-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第四章 立方相WN的合成与力学性能的研究第60-72页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 C-WN的合成及表征方法第61-63页
        4.2.1 c-WN的合成第61-62页
        4.2.2 合成样品的表征手段第62-63页
    4.3 结果和讨论第63-71页
        4.3.1 XRD分析第63-65页
        4.3.2 Rietveld精修第65-66页
        4.3.3 c-WN的高压原位测量实验结果与分析第66-67页
        4.3.4 c-WN的形貌分析第67-68页
        4.3.5 硬度测试结果第68-69页
        4.3.6 XPS分析第69-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第五章 六角相WN的合成和力学性能的研究第72-84页
    5.1 引言第72-73页
    5.2 WN的合成及表征方法第73-75页
        5.2.1 δ–WN的合成第73页
        5.2.2 合成样品的表征手段第73-74页
        5.2.3 理论计算方法第74-75页
    5.3 结果和讨论第75-82页
        5.3.1 δ–WN的结构分析第75-76页
        5.3.2 δ–WN的高压原位测量实验结果与分析第76-78页
        5.3.3 硬度测试结果第78页
        5.3.4 δ–WN的硬度机理分析第78-82页
    5.4 本章小结第82-84页
第六章 结论与展望第84-88页
    6.1 结论第84-85页
    6.2 展望第85-88页
参考文献第88-102页
攻读博士学位期间公开发表的学术论文第102-104页
致谢第104页

论文共104页,点击 下载论文
上一篇:基于Kinect2的光伏清洗机器人实时环境重建与自主导航技术研究
下一篇:面向空间站小臂地面试验的柔性基座分析及实验研究