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SiO2-BN陶瓷与Invar合金钎焊中间层设计及界面结构形成机理

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第15-37页
    1.1 课题背景及研究意义第15-16页
    1.2 SiO_2-BN 陶瓷与 Invar 合金连接性分析第16页
    1.3 SiO_2-BN 陶瓷的连接研究现状第16-25页
        1.3.1 SiO_2陶瓷的钎焊连接研究现状第17-22页
        1.3.2 BN 陶瓷的钎焊连接研究现状第22-25页
    1.4 液态钎料与母材的相互作用第25-29页
        1.4.1 液态钎料在陶瓷表面的反应润湿第25-28页
        1.4.2 金属向液态钎料中的溶解反应第28-29页
    1.5 陶瓷与金属接头残余应力控制第29-35页
        1.5.1 添加中间层第30-31页
        1.5.2 复合钎料设计第31-34页
        1.5.3 残余应力的有限元分析第34-35页
    1.6 课题研究内容及技术路线第35-37页
第2章 试验材料、设备及方法第37-43页
    2.1 试验材料第37-40页
        2.1.1 钎焊母材第37-39页
        2.1.2 中间层材料第39-40页
    2.2 试验设备及方法第40-41页
    2.3 接头界面组织和性能表征第41-43页
        2.3.1 显微组织及相组成分析第41页
        2.3.2 力学性能测试第41-42页
        2.3.3 反应产物硬度测试第42-43页
第3章 SiO_2-BN 陶瓷的反应润湿性及钎焊界面特征第43-72页
    3.1 引言第43页
    3.2 SiO_2-BN 陶瓷的反应润湿性第43-51页
        3.2.1 钎料制备第43-46页
        3.2.2 润湿与铺展行为第46-48页
        3.2.3 润湿性影响因素分析第48-51页
    3.3 SiO_2-BN 陶瓷的界面反应特征第51-70页
        3.3.1 润湿界面特征第51-57页
        3.3.2 润湿性与铺展机制第57-60页
        3.3.3 钎焊界面特征第60-66页
        3.3.4 界面反应机制第66-70页
    3.4 本章小结第70-72页
第4章 复合钎料体系优化及钎焊接头强化机制第72-103页
    4.1 引言第72页
    4.2 直接钎焊 Invar 合金与 SiO_2-BN 陶瓷第72-83页
        4.2.1 典型界面结构第72-77页
        4.2.2 Ti 含量对接头组织与性能的影响第77-79页
        4.2.3 工艺参数对接头组织与性能的影响第79-83页
    4.3 原位反应辅助钎焊 Invar 合金与 SiO_2-BN 陶瓷第83-98页
        4.3.1 复合钎料制备及界面反应层分析第83-85页
        4.3.2 复合钎料体系的优化第85-95页
        4.3.3 Invar/SiO_2-BN 接头界面组织与性能分析第95-98页
    4.4 原位反应钎焊增强机制分析第98-100页
    4.5 界面结构形成及演化机制第100-101页
    4.6 本章小结第101-103页
第5章 中间层设计抑制脆性化合物及提高接头性能第103-119页
    5.1 引言第103页
    5.2 Invar 合金溶解及反应机制第103-108页
        5.2.1 Ag-Cu/Invar 体系第103-106页
        5.2.2 Ag-Cu-Ti/Invar 体系第106-107页
        5.2.3 Invar 合金溶解机制及软性中间层设计第107-108页
    5.3 软性复合中间层钎焊 Invar/SiO_2-BN第108-115页
        5.3.1 典型界面结构第108-112页
        5.3.2 Cu 中间层厚度对接头组织性能的影响第112-114页
        5.3.3 脆性化合物抑制机制第114-115页
    5.4 软性-梯度中间层的设计第115-116页
    5.5 软性-梯度中间层钎焊接头强化机制第116-117页
    5.6 本章小结第117-119页
第6章 Invar 合金与 SiO_2-BN 陶瓷钎焊接头残余应力分析第119-128页
    6.1 引言第119页
    6.2 钎焊接头残余应力有限元分析第119-126页
        6.2.1 母材与中间层材料的性能参数第120-121页
        6.2.2 有限元模型的建立第121-122页
        6.2.3 中间层形式对接头残余应力的影响第122-126页
    6.3 软性复合中间层的推广应用第126-127页
    6.4 本章小结第127-128页
结论第128-130页
本文的主要创新点第130-131页
参考文献第131-141页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第141-144页
致谢第144-145页
个人简历第145页

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