中文摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 3Y-TZP的物理化学性能、结构、相变特点和相变稳定 | 第11-13页 |
1.2.1 3Y-TZP的物理化学性能 | 第11页 |
1.2.2 3Y-TZP的晶体结构和相变特点 | 第11-12页 |
1.2.3 3Y-TZP的相变稳定 | 第12-13页 |
1.3 3Y-TZP的增韧机制 | 第13-14页 |
1.3.1 应力诱导相变 | 第13页 |
1.3.2 表面强化 | 第13页 |
1.3.3 微裂纹韧化 | 第13-14页 |
1.3.4 弥散增韧 | 第14页 |
1.4 ZrO_2复合材料强韧化研究成果 | 第14-17页 |
1.5 GNPs/陶瓷基复合材料研究进展 | 第17-20页 |
1.6 本论文工作的提出及研究内容 | 第20-21页 |
第2章 GNPs/3Y-TZP复合粉体的制备及其结构表征 | 第21-30页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验与测试 | 第21-24页 |
2.2.1 实验原料 | 第21-22页 |
2.2.2 实验设备 | 第22页 |
2.2.3 实验设计与工艺流程 | 第22-23页 |
2.2.4 分析测试 | 第23-24页 |
2.2.4.1 紫外可见分光光度计 | 第23页 |
2.2.4.2 显微形貌分析 | 第23-24页 |
2.2.4.3 物相与结构表征 | 第24页 |
2.3 GNPs/复合粉体的制备及其组成结构分析 | 第24-29页 |
2.3.1 分散剂种类对GNPs分散性的影响 | 第24-25页 |
2.3.2 GNPs/3Y-TZP复合粉体的物相组成和显微结构 | 第25-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 GNPs/3Y-TZP复相陶瓷的制备及力学性能研究 | 第30-57页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 实验与测试 | 第31-32页 |
3.2.1 实验设计与工艺流程 | 第31-32页 |
3.2.1.1 物相组成分析 | 第32页 |
3.2.2 分析测试 | 第32页 |
3.2.2.1 显微形貌分析 | 第32页 |
3.2.2.2 致密度测试 | 第32页 |
3.2.2.3 力学性能测试 | 第32页 |
3.3 GNPs/3Y-TZP复相陶瓷的PAS制备及其致密化 | 第32-51页 |
3.3.1 烧结温度对3Y-TZP复相陶瓷显微结构及致密度的影响 | 第32-35页 |
3.3.2 烧结压力对3Y-TZP复相陶瓷显微结构及致密度的影响 | 第35-38页 |
3.3.3 保温时间对3Y-TZP复相陶瓷显微结构及致密度的影响 | 第38-41页 |
3.3.4 GNPs含量对3Y-TZP复相陶瓷显微结构及致密度的影响 | 第41-51页 |
3.4 GNPs/3Y-TZP复相陶瓷的力学性能 | 第51-56页 |
3.4.1 GNPs/3Y-TZP复相陶瓷的显微硬度和弹性模量 | 第51-53页 |
3.4.2 GNPs/3Y-TZP复相陶瓷的抗弯强度 | 第53-54页 |
3.4.3 GNPs/3Y-TZP复相陶瓷的断裂韧性 | 第54-55页 |
3.4.4 GNPs/3Y-TZP复相陶瓷的应力应变 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 GNPs/3Y-TZP复相陶瓷强韧化机制、界面应力和残余热应力研究 | 第57-77页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 GNPs/3Y-TZP复相陶瓷的强韧化机制 | 第57-66页 |
4.2.1 不同GNPs含量下的晶粒尺寸和抗弯强度、硬度、断裂韧性的关系 | 第57-60页 |
4.2.2 GNPs/3Y-TZP复相陶瓷的韧化机制 | 第60-66页 |
4.3 GNPs/3Y-TZP复相陶瓷界面应力和残余热应力研究 | 第66-75页 |
4.3.1 GNPs/3Y-TZP界面应力传递 | 第66-71页 |
4.3.2 GNPs拔出能量 | 第71-73页 |
4.3.3 GNPs/3Y-TZP复相陶瓷残余热应力研究 | 第73-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-77页 |
第5章 结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及申请专利情况 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |