摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-12页 |
第一章 绪论 | 第12-35页 |
·纳米陶瓷材料概述 | 第12-18页 |
·纳米材料 | 第12-13页 |
·纳米陶瓷 | 第13页 |
·纳米陶瓷的性能 | 第13-15页 |
·纳米陶瓷的高强度 | 第13-14页 |
·纳米陶瓷的超塑性 | 第14页 |
·纳米陶瓷增韧 | 第14页 |
·纳米陶瓷的烧结特性 | 第14-15页 |
·氧化锆陶瓷的研究与应用 | 第15-18页 |
·氧化锆陶瓷及相变增韧机理 | 第15-16页 |
·氧化锆的应用 | 第16-18页 |
·纳米材料的制备 | 第18-23页 |
·纳米氧化锆粉体的制备 | 第18-21页 |
·气相合成法 | 第18-19页 |
·液相合成法 | 第19-20页 |
·固相合成法 | 第20-21页 |
·纳米陶瓷块体的制备 | 第21-23页 |
·纳米陶瓷的素坯成型 | 第21-22页 |
·纳米陶瓷的烧结 | 第22-23页 |
·粉末烧结理论 | 第23-29页 |
·固相烧结 | 第24-28页 |
·液相烧结 | 第28-29页 |
·纳米氧化锆微粒的表面修饰 | 第29-32页 |
·纳米微粒的表面修饰 | 第29-30页 |
·纳米氧化锆的表面修饰 | 第30-32页 |
·纳米氧化锆的表面包覆技术 | 第30-32页 |
·纳米氧化锆的表面有机改性技术 | 第32页 |
·本文研究目的和研究内容 | 第32-35页 |
·本文主要研究目的 | 第33-34页 |
·本文主要研究内容 | 第34-35页 |
第二章 纳米3Y-TZP粉体的制备及表面包碳修饰 | 第35-46页 |
·引言 | 第35-36页 |
·实验部分 | 第36-40页 |
·所用原料及性能 | 第36页 |
·实验设备 | 第36-37页 |
·共沉淀-凝胶法制备纳米3Y-TZP粉体工艺 | 第37-39页 |
·纳米3Y-TZP粉体的表面包碳修饰工艺 | 第39-40页 |
·显微结构测试 | 第40页 |
·实验结果与讨论 | 第40-44页 |
·CVD法对纳米3Y-TZP粉体表面包碳过程 | 第40-41页 |
·碳包纳米氧化锆粉体的 HRTEM照片 | 第41-43页 |
·碳包纳米氧化锆粉体的 XRD分析 | 第43-44页 |
·小结 | 第44-46页 |
第三章 碳包纳米3Y-TZP的烧结性能及显微结构的研究 | 第46-61页 |
·引言 | 第46-47页 |
·实验方法 | 第47-48页 |
·试样制备 | 第47-48页 |
·烧结体密度的测试 | 第48页 |
·相组成和显微结构分析 | 第48页 |
·结果与讨论 | 第48-60页 |
·素坯成型压力对烧结体密度的影响 | 第49-51页 |
·表面包碳对纳米氧化锆材料的烧结性能的影响 | 第51-58页 |
·通常无压烧结工艺下碳包3Y-TZP的烧结性能及显微结构 | 第51-56页 |
·两步烧结工艺下碳包3Y-TZP的烧结性能及显微结构 | 第56-58页 |
·烧结体 XRD分析 | 第58-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
第四章 碳包纳米3Y-TZP陶瓷的力学性能与增韧机理 | 第61-70页 |
·引言 | 第61页 |
·实验部分 | 第61-64页 |
·实验原料 | 第61-62页 |
·相组成分析 | 第62页 |
·性能测试 | 第62-64页 |
·维氏硬度的测量 | 第62-63页 |
·断裂韧性的测量 | 第63-64页 |
·碳包纳米3Y-TZP材料的力学性能 | 第64-69页 |
·碳包纳米3Y-TZP材料的硬度 | 第64-66页 |
·碳包纳米3Y-TZP材料的断裂韧性 | 第66-67页 |
·相变增韧机理的探讨 | 第67-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
第五章 月桂酸对纳米氧化锆陶瓷表面改性的研究 | 第70-80页 |
·引言 | 第70页 |
·实验部分 | 第70-72页 |
·实验原料 | 第70-71页 |
·纳米粉体的表面改性处理 | 第71-72页 |
·成型工艺 | 第72页 |
·性能测试 | 第72页 |
·实验结果与讨论 | 第72-79页 |
·改性剂用量对亲油化度的影响 | 第72-74页 |
·改性时间对亲油化度的影响 | 第74-76页 |
·改性温度对亲油化度的影响 | 第76-77页 |
·粉体的红外光谱分析及改性机理的探讨 | 第77-78页 |
·改性粉体压制成型性能 | 第78-79页 |
·小结 | 第79-80页 |
第六章 结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第91页 |