牙科ZTA/BN可加工陶瓷的反应制备及力学性能
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
·课题背景 | 第10页 |
·可加工陶瓷材料及国内外研究现状 | 第10-13页 |
·可加工玻璃陶瓷 | 第11-12页 |
·石墨系复相陶瓷 | 第12页 |
·六方氮化硼(h-BN)系纳米复相陶瓷 | 第12-13页 |
·可加工层状复相陶瓷 | 第13页 |
·可加工多孔陶瓷 | 第13页 |
·氧化锆陶瓷 | 第13-18页 |
·氧化锆的基本性质和晶体结构 | 第13-14页 |
·氧化锆的相变特征及增韧机理 | 第14-16页 |
·氧化锆增韧氧化铝陶瓷(ZTA) | 第16页 |
·氧化锆陶瓷作为牙科材料的特点 | 第16-18页 |
·氧化铝陶瓷 | 第18-21页 |
·氧化铝陶瓷的晶型转变 | 第18-19页 |
·氧化铝陶瓷的性能及应用 | 第19-20页 |
·氧化铝陶瓷在生物医学中的应用 | 第20-21页 |
·BN 陶瓷 | 第21-24页 |
·氮化硼晶体结构 | 第21-22页 |
·氮化硼陶瓷的性能 | 第22-23页 |
·氮化硼陶瓷的应用 | 第23-24页 |
·氮化硼复相陶瓷材料研究进展 | 第24页 |
·本课题研究的目的、意义及内容 | 第24-26页 |
·本课题研究目的、意义 | 第24-25页 |
·本课题主要研究内容 | 第25-26页 |
第2章 试验材料及研究方法 | 第26-38页 |
·试验用原材料 | 第26-28页 |
·试验材料的成分设计及试验设备 | 第28-31页 |
·成分设计 | 第28-29页 |
·复合材料的热力学计算 | 第29-30页 |
·试验设备 | 第30-31页 |
·材料制备方法 | 第31-33页 |
·混合料的超声波分散 | 第31-32页 |
·混合料的湿法球磨 | 第32-33页 |
·热压烧结 | 第33页 |
·材料的基本性能测试 | 第33-35页 |
·相对密度的测定 | 第33-34页 |
·抗弯强度的测定 | 第34-35页 |
·断裂韧性的测定 | 第35页 |
·维氏硬度的测定 | 第35页 |
·材料的组织结构分析 | 第35-37页 |
·XRD 物相分析 | 第35-36页 |
·扫描电镜(SEM)观察 | 第36-37页 |
·EDS 分析 | 第37页 |
·透射电镜(TEM)观察 | 第37页 |
·可加工性能的测试 | 第37页 |
·复相陶瓷的高温氧化行为及表面裂纹修复 | 第37-38页 |
第3章 ZTA/BN 复相陶瓷物相分析及组织结构 | 第38-55页 |
·ZTA/BN 复相陶瓷的XRD 物相分析 | 第38-42页 |
·烧结前后物相变化 | 第38-39页 |
·对比试验 | 第39-40页 |
·相同烧结温度不同含量的复相陶瓷材料的物相分析 | 第40-41页 |
·相同含量不同的烧结温度下复相陶瓷材料的物相分析 | 第41-42页 |
·ZTA/BN 复相陶瓷的致密度 | 第42-45页 |
·烧结温度及氧化锆粒度对复相陶瓷致密度的影响 | 第43-44页 |
·所生成的BN 的含量对复相陶瓷致密度的影响 | 第44-45页 |
·复相陶瓷材料组织结构观察 | 第45-54页 |
·复相陶瓷材料抛光表面的观察与分析 | 第45-46页 |
·复相陶瓷材料断口的观察与分析 | 第46-50页 |
·裂纹扩展路径的观察 | 第50页 |
·复相陶瓷材料TEM 观察 | 第50-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第4章 ZTA/BN 复相陶瓷的力学及可加工性能 | 第55-68页 |
·复相陶瓷材料的力学性能 | 第55-60页 |
·复相陶瓷材料的抗弯强度和断裂韧性 | 第55-58页 |
·复相陶瓷材料的硬度 | 第58-59页 |
·复相陶瓷材料的弹性模量 | 第59-60页 |
·复相陶瓷材料的可加工性能 | 第60-67页 |
·陶瓷材料可加工性的评价 | 第61-62页 |
·钻孔试验 | 第62-65页 |
·复相陶瓷的加工机理 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第5章 复相陶瓷材料的高温氧化及表面裂纹修复 | 第68-74页 |
·复相陶瓷材料裂纹自愈合机理 | 第68-69页 |
·高温氧化前后物相变化 | 第69-71页 |
·高温氧化前后强度及硬度变化 | 第71-72页 |
·高温氧化前后表面形貌SEM 观察 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
致谢 | 第81页 |