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TiB2基复相陶瓷制备及抗侵彻性能研究

摘要第15-19页
ABSTRACT第19-22页
第一章 绪论第23-42页
    1.1 研究背景第23页
    1.2 TiB_2晶体结构特征第23-24页
    1.3 TiB_2材料性能特点第24-26页
        1.3.1 TiB_2的力学性能第24页
        1.3.2 TiB_2的抗氧化性第24-26页
        1.3.3 TiB_2的导电导热性第26页
    1.4 TiB_2粉体合成第26-31页
        1.4.1 直接合成法第26页
        1.4.2 碳热还原法第26-27页
        1.4.3 硼/碳热还原法第27-28页
        1.4.4 金属热还原法第28页
        1.4.5 高温自蔓延合成法第28-29页
        1.4.6 熔融电解法第29-30页
        1.4.7 溶胶-凝胶法第30页
        1.4.8 气相沉积法第30-31页
    1.5 TiB_2陶瓷烧结第31-35页
        1.5.1 热压烧结第32页
        1.5.2 无压烧结第32-34页
        1.5.3 放电等离子烧结第34页
        1.5.4 反应烧结第34-35页
    1.6 TiB_2陶瓷的研究现状第35-38页
        1.6.1 TiB_2单相陶瓷研究现状第35-36页
        1.6.2 TiB_2基复相陶瓷研究现状第36-38页
    1.7 防弹陶瓷的研究现状第38-40页
        1.7.1 Al_2O_3防弹陶瓷第39页
        1.7.2 B_4C防弹陶瓷第39页
        1.7.3 TiB_2防弹陶瓷第39-40页
        1.7.4 其他防弹陶瓷第40页
    1.8 本课题选题意义及研究内容第40-42页
第二章 实验原料与方法第42-49页
    2.1 实验原料第42页
    2.2 实验设备第42页
    2.3 试样制备第42-44页
        2.3.1 粉体制备第42-43页
        2.3.2 陶瓷制备第43-44页
    2.4 性能测试方法第44-49页
        2.4.1 粉体粒度测试第45页
        2.4.2 物相分析第45页
        2.4.3 扫描电镜分析第45页
        2.4.4 密度测试第45-46页
        2.4.5 抗弯强度测试第46页
        2.4.6 断裂韧性测试第46-47页
        2.4.7 硬度测试第47页
        2.4.8 抗侵彻性能测试第47-49页
第三章 硼/碳热还原法制备TiB_2粉体第49-67页
    3.1 引言第49页
    3.2 实验过程第49-50页
    3.3 热力学计算第50-51页
    3.4 B_4C和炭黑含量对TiB_2粉体的影响第51-56页
        3.4.1 B_4C含量对TiB_2粉体物相及组织形貌影响第51-54页
        3.4.2 炭黑含量对TiB_2粉体物相及组织形貌影响第54-56页
    3.5 煅烧工艺对TiB_2粉体制备的影响第56-61页
        3.5.1 煅烧温度对TiB_2粉体的物相组成及组织形貌影响第56-58页
        3.5.2 保温时间对TiB_2粉体的物相组成及组织形貌影响第58-61页
    3.6 TiB_2晶体粒度分析及粉体的比表面积第61-62页
    3.7 TiB_2粉体中的氧含量分析第62-63页
    3.8 TiB_2晶粒的生长机理分析第63-66页
        3.8.1 热力学分析第63-64页
        3.8.2 动力学分析第64-66页
    3.9 本章小结第66-67页
第四章 TiB_2-B_4C复相陶瓷制备及性能研究第67-89页
    4.1 引言第67页
    4.2 实验过程第67-68页
    4.3 TiB_2-B_4C复相陶瓷的制备及力学性能研究第68-85页
        4.3.1 TiB_2-B_4C复合粉体预压成型工艺对烧结体致密化的影响第68-70页
        4.3.2 TiB_2与B_4C配比对TiB_2-B_4C复合材料致密度及力学性能的影响第70-74页
        4.3.3 烧结助剂Ni对TiB_2-B_4C复相陶瓷致密化及力学性能影响第74-79页
        4.3.4 烧结工艺对TiB_2-B_4C复相陶瓷的致密度及力学性能的影响第79-85页
    4.4 TiB_2-B_4C复相陶瓷的致密化及韧性机理研究第85-87页
        4.4.1 TiB_2-B_4C复相陶瓷致密化机理第85-86页
        4.4.2 TiB_2-B_4C复相陶瓷的韧化机理研究第86-87页
    4.5 本章小结第87-89页
第五章 TiB_2-SiC复相陶瓷制备及力学性能研究第89-110页
    5.1 引言第89-90页
    5.2 实验过程第90页
    5.3 TiB_2-SiC复相陶瓷的致密化及力学性能研究第90-106页
        5.3.1 TiB_2与SiC配比对TiB_2-SiC复相陶瓷致密化及力学性能研究第90-94页
        5.3.2 B_4C的量对TiB_2-SiC复相陶瓷致密化及力学性能影响第94-97页
        5.3.3 石墨烯对TiB_2-SiC复相陶瓷致密化及力学性能的影响第97-100页
        5.3.4 烧结工艺对TiB_2-SiC复相陶瓷致密化及力学性能的影响第100-106页
    5.4 TiB2-SiC复相陶瓷致密化及韧性机理研究第106-109页
        5.4.1 TiB_2-SiC复相陶瓷的致密化研究第106-107页
        5.4.2 TiB_2-SiC复相陶瓷的韧化机理研究第107-109页
    5.5 本章小结第109-110页
第六章 TiB_2基复相陶瓷抗侵彻性能研究第110-123页
    6.1 引言第110页
    6.2 制备防弹靶板的材料选择第110-111页
        6.2.1 TiB_2基复相陶瓷第110页
        6.2.2 背板第110-111页
        6.2.3 纤维织物第111页
        6.2.4 树脂第111页
    6.3 TiB_2基复合防弹板的制备第111-112页
    6.4 抗侵彻性能测试第112-115页
        6.4.1 抗侵彻性能测试指标的简介第112-113页
        6.4.2 测试方法第113页
        6.4.3 靶试测试结果第113-115页
    6.5 靶板破坏形式第115-116页
        6.5.1 纤维的破坏形式第115-116页
        6.5.2 陶瓷芯的破坏形式第116页
        6.5.3 背板破坏形式第116页
        6.5.4 弹丸破坏形式第116页
    6.6 陶瓷靶板的抗侵彻机理分析第116-121页
        6.6.1 弹丸对陶瓷面板的作用第117-119页
        6.6.2 弹丸与陶瓷锥对背板的作用第119-120页
        6.6.3 弹丸侵彻靶板的机理分析第120-121页
    6.7 本章小结第121-123页
第七章 结论与展望第123-125页
    7.1 本文结论第123-124页
    7.2 本论文创新点第124页
    7.3 展望第124-125页
参考文献第125-135页
致谢第135-137页
附录Ⅰ: 攻读博士学位期间发表的论文及成果第137-139页
附录Ⅱ: 外文论文第139-140页
附件第140-149页
学位论文评阅及答辩情况表第149页

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