摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
·引言 | 第10-11页 |
·ZrB_2、TiB_2和WC研究概述 | 第11-21页 |
·硼化锆和硼化钛性能简介 | 第11-13页 |
·硼化锆和硼化钛的应用 | 第13-14页 |
·ZrB_2陶瓷的应用 | 第13-14页 |
·TiB_2陶瓷的应用 | 第14页 |
·WC性能及应用简介 | 第14-16页 |
·硼化锆、硼化钛和碳化钨粉体的制备 | 第16-19页 |
·元素合成法 | 第16页 |
·熔融盐电解法 | 第16页 |
·碳热还原法 | 第16-17页 |
·高能球磨法 | 第17-18页 |
·湿化学法 | 第18-19页 |
·气相渗碳法 | 第19页 |
·燃烧合成制备超细ZrB_2、TiB_2和WC粉体研究现状 | 第19-21页 |
·自蔓延高温合成 | 第19-20页 |
·溶液燃烧合成 | 第20-21页 |
·盐助燃烧合成 | 第21页 |
·本文的研究内容与研究意义 | 第21-23页 |
第2章 燃烧合成制备超细ZrB_2粉体及其形成机理 | 第23-40页 |
·体系绝热温度计算 | 第23-24页 |
·实验过程 | 第24-27页 |
·实验原料和设备 | 第24-25页 |
·粉体原料混合与压坯制备 | 第25页 |
·材料合成 | 第25-26页 |
·产物的浸出 | 第26页 |
·材料表征 | 第26-27页 |
·产物微观形貌分析 | 第26页 |
·产物粉体粒度分析 | 第26页 |
·产物物相分析 | 第26-27页 |
·实验结果 | 第27-35页 |
·不同稀释剂条件下体系的绝热温度 | 第27页 |
·不同稀释剂量产物的物相 | 第27-30页 |
·不同稀释剂产物ZrB_2粉体微观形貌 | 第30-32页 |
·产物浸出后的粒度分布 | 第32-33页 |
·不同反应物量产物的形貌 | 第33-35页 |
·讨论 | 第35-39页 |
·稀释剂对体系绝热温度的影响 | 第35页 |
·NaCl介质中ZrO_2-B_2O_3-Mg体系反应机理 | 第35-37页 |
·稀释剂对产物微观形貌的影响 | 第37-38页 |
·稀释剂对产物粒度分布的影响 | 第38页 |
·稀释剂对产物物相的影响 | 第38页 |
·不同反应物量对产物的形貌、成分的影响 | 第38-39页 |
·结论 | 第39-40页 |
第3章 燃烧合成制备超细TiB_2粉体及其形成机理 | 第40-50页 |
·实验过程 | 第40页 |
·实验结果 | 第40-46页 |
·不同稀释剂条件下产物的微观形貌 | 第40-42页 |
·浸出后产物的粒度分布 | 第42-43页 |
·不同稀释剂条件下产物的物相 | 第43-44页 |
·不同反应物量产物的微观形貌 | 第44-46页 |
·讨论 | 第46-49页 |
·超细TiB_2在稀释剂条件下的形成机理 | 第46-47页 |
·稀释剂对产物微观形貌、粒度的影响 | 第47页 |
·稀释剂对产物物相的影响 | 第47-48页 |
·反应物量对产物微观形貌、粒度的影响 | 第48-49页 |
·结论 | 第49-50页 |
第4章 燃烧合成制备单相WC粉体及其形成机理 | 第50-60页 |
·实验过程 | 第50-51页 |
·实验结果 | 第51-56页 |
·不同Na_2CO_3添加量的产物微观形貌、粒度 | 第51-53页 |
·不同Na_2CO_3添加量的产物物相 | 第53-54页 |
·不同碳量产物形貌 | 第54-56页 |
·不同碳量的产物的物相 | 第56页 |
·讨论 | 第56-59页 |
·超细单相WC的形成机理 | 第56-57页 |
·Na_2CO_3添加量对产物微观形貌、粒度的影响 | 第57-58页 |
·Na_2CO_3添加量对产物物相的影响 | 第58页 |
·碳量对产物形貌的影响 | 第58-59页 |
·碳量对产物物相的影响 | 第59页 |
·结论 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第67页 |