摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 金属多孔材料的研究现状 | 第10-14页 |
1.1.1 金属多孔材料的特点 | 第10页 |
1.1.2 金属多孔材料的制备方法 | 第10-12页 |
1.1.3 金属多孔材料的应用领域 | 第12-14页 |
1.2 SPS多孔材料的研究现状 | 第14-20页 |
1.2.1 SPS技术应用领域 | 第14-16页 |
1.2.2 SPS多孔材料研究现状 | 第16-17页 |
1.2.3 SPS工艺参数对多孔材料影响规律研究现状 | 第17-20页 |
1.2.4 SPS多孔材料存在的问题 | 第20页 |
1.3 本课题研究意义和研究内容 | 第20-22页 |
1.3.1 课题研究的意义 | 第20-21页 |
1.3.2 课题研究的内容 | 第21-22页 |
第二章 试验材料及试验方案 | 第22-27页 |
2.1 试验原材料及样品制备 | 第22-24页 |
2.1.1 实验设备及烧结参数制定 | 第22-23页 |
2.1.2 多孔钛样品制备 | 第23-24页 |
2.2 试验主要分析方法 | 第24-27页 |
2.2.1 实验原始粉末性能测试 | 第24页 |
2.2.2 样品密度测定 | 第24页 |
2.2.3 样品孔隙率测定 | 第24-25页 |
2.2.4 光学显微镜(OM) | 第25页 |
2.2.5 扫描电镜(SEM) | 第25页 |
2.2.6 物相分析 | 第25页 |
2.2.7 室温压缩性能测试 | 第25-26页 |
2.2.8 显微硬度测试 | 第26-27页 |
第三章 SPS多孔钛显微组织与力学性能分析 | 第27-53页 |
3.1 原始粉末性能表征 | 第27-30页 |
3.2 样品孔隙率分析 | 第30-34页 |
3.2.1 样品孔隙率分析 | 第30-33页 |
3.2.2 样品孔隙率统计学分析 | 第33-34页 |
3.3 样品微观结构表征 | 第34-42页 |
3.3.1 烧结温度对显微组织的影响 | 第35-38页 |
3.3.2 烧结压力对显微组织的影响 | 第38-39页 |
3.3.3 孔隙形貌分析 | 第39-42页 |
3.4 样品物相分析 | 第42-44页 |
3.5 样品力学性能分析 | 第44-52页 |
3.5.1 压缩性能分析 | 第44-48页 |
3.5.2 压缩断口分析 | 第48-50页 |
3.5.3 显微硬度分析 | 第50-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 SPS多孔钛烧结过程及热力学分析 | 第53-63页 |
4.1 SPS多孔钛热力学分析 | 第53-55页 |
4.2 SPS多孔钛样品基体致密化分析 | 第55-56页 |
4.3 SPS多孔钛烧结机制及烧结颈长大过程分析 | 第56-59页 |
4.4 SPS多孔钛烧结过程分析 | 第59-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 SPS熔盐电解及氢化脱氢粉末制备多孔钛 | 第63-71页 |
5.1 HDH及MSE原始粉末形貌及物相分析 | 第63-65页 |
5.1.1 粉末形貌分析 | 第63-64页 |
5.1.2 粉末相结构分析 | 第64-65页 |
5.2 HDH及MSE样品显微组织分析 | 第65-69页 |
5.2.1 样品显微组织分析 | 第65-66页 |
5.2.2 样品表面SEM形貌分析 | 第66-67页 |
5.2.3 样品表面EDS及XRD分析 | 第67-69页 |
5.3 HDH及MSE样品压缩性能及显微硬度分析 | 第69页 |
5.4 本章小结 | 第69-71页 |
第六章 结论 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
附录 攻读研究生期间主要发表的论文情况 | 第80页 |