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超精密磨具用超细金刚石表面包覆及其陶瓷结合剂复合粉体制备的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-32页
    1.1 课题背景第12-13页
    1.2 超精密磨削加工技术概述第13-14页
    1.3 超精密磨削砂轮的磨料第14-22页
        1.3.1 纳米金刚石的发展及制备方法第15页
        1.3.2 纳米金刚石的结构第15-16页
        1.3.3 纳米金刚石的特性第16-19页
        1.3.4 纳米金刚石的团聚和分散第19-22页
    1.4 超精密磨削砂轮的结合剂第22-28页
        1.4.1 树脂结合剂第22-23页
        1.4.2 金属结合剂第23-25页
        1.4.3 陶瓷结合剂第25-28页
    1.5 高分子网络凝胶法第28-30页
        1.5.1 高分子网络凝胶法的特点第28-30页
        1.5.2 高分子网络凝胶法的主要影响因素第30页
    1.6 本文主要研究内容第30-32页
第2章 实验材料及研究方法第32-42页
    2.1 实验材料第32-33页
    2.2 试验方法第33-38页
        2.2.1 金刚石表面包覆第33-34页
        2.2.2 多组分陶瓷结合剂配方设计第34-37页
        2.2.3 超细金刚石-陶瓷结合剂复合粉体的制备第37-38页
    2.3 表征及测试方法第38-42页
        2.3.1 组织与形貌观察第38-39页
        2.3.2 粒度及ζ-电位分析第39页
        2.3.3 表面化学官能团分析第39-40页
        2.3.4 物相分析第40页
        2.3.5 综合热分析第40页
        2.3.6 抗折强度测试第40-41页
        2.3.7 热膨胀系数测试第41页
        2.3.8 显气孔率及体积密度测试第41-42页
第3章 UFD@SiO_2核壳型包覆体的制备与表征第42-63页
    3.1 UFD@SiO_2包覆体的形貌与结构表征第42-44页
    3.2 UFD@SiO_2包覆体制备中的影响因素第44-53页
        3.2.1 PVP对制备UFD@SiO_2包覆体的影响第44-46页
        3.2.2 氨水用量对制备UFD@SiO_2包覆体的影响第46-48页
        3.2.3 TEOS用量制备对UFD@SiO_2包覆体的影响第48-51页
        3.2.4 反应时间对制备UFD@SiO_2包覆体的影响第51-53页
    3.3 UFD@SiO_2包覆体的分散性及热稳定性第53-59页
        3.3.1 UFD@SiO_2包覆体的分散性及其稳定性第54-57页
        3.3.2 UFD@SiO_2包覆体的热稳定性第57-59页
    3.4 不同颗粒尺寸金刚石表面包覆SiO第59-62页
        3.4.1 亚微米级金刚石表面包覆SiO第59-60页
        3.4.2 微米级金刚石表面包覆SiO第60-62页
    3.5 本章小结第62-63页
第4章 UFD@TiO_2核壳型包覆体的制备与表征第63-72页
    4.1 UFD@TiO_2包覆体的制备及表征第63-68页
        4.1.1 PVP对制备UFD@TiO_2包覆体的影响第63-64页
        4.1.2 pH值对制备UFD@TiO_2包覆体的影响第64-67页
        4.1.3 UFD@TiO_2包覆体的结构及表面状态第67-68页
    4.2 UFD@TiO_2包覆体的分散稳定性第68-69页
    4.3 UFD@TiO_2包覆体的热稳定性第69-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第5章 P-G法制备多组分陶瓷结合剂及其性能第72-88页
    5.1 制备条件对聚合速度的影响第72-76页
        5.1.1 聚合温度对聚合速度的影响第72-74页
        5.1.2 单体与交联剂比例对聚合速度的影响第74-75页
        5.1.3 引发剂用量对聚合速度的影响第75-76页
    5.2 凝胶体的热分解过程及煅烧工艺第76-81页
        5.2.1 凝胶体的热分解过程第76-77页
        5.2.2 煅烧温度对陶瓷结合剂粉体外观形貌及物相的影响第77-80页
        5.2.3 煅烧温度对陶瓷结合剂抗折强度及显气孔率的影响第80-81页
    5.3 多组分陶瓷结合剂的烧结工艺及性能第81-86页
        5.3.1 烧结温度对陶瓷结合剂微观形貌及物相的影响第82-84页
        5.3.2 烧结温度对陶瓷结合剂抗折强度及显气孔率的影响第84-85页
        5.3.3 陶瓷结合剂对金刚石的润湿性第85-86页
    5.4 本章小结第86-88页
第6章 UFD-陶瓷结合剂复合粉体的烧结工艺及性能第88-102页
    6.1 UFD@SiO_2-陶瓷结合剂复合粉体的烧结及性能第88-97页
        6.1.1 UFD@SiO_2在多组分陶瓷结合剂凝胶体中分布状态第88-90页
        6.1.2 UFD@SiO_2-陶瓷结合剂烧结体的抗折强度第90-91页
        6.1.3 UFD@SiO_2-陶瓷结合剂烧结体的微观形貌及物相第91-97页
    6.2 UFD@TiO_2-陶瓷结合剂复合粉体的烧结及性能第97-101页
        6.2.1 UFD@TiO_2在多组分陶瓷结合剂凝胶体中分布状态第97-98页
        6.2.2 UFD@TiO_2-陶瓷结合剂烧结体的抗折强度第98-99页
        6.2.3 UFD@TiO_2-陶瓷结合剂烧结体的物相及微观形貌第99-101页
    6.3 本章小结第101-102页
结论第102-104页
参考文献第104-118页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第118-120页
致谢第120页

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