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Yb-Ce-TZP增韧陶瓷材料的研究

第1章 引言第1-14页
第2章 文献综述第14-29页
 §2.1 二氧化锆的晶体结构及其马氏体相变第14-17页
  §2.1.1 二氧化锆的晶体结构和高温相的稳定化第14-15页
  §2.1.2 二氧化锆中的马氏体相变和在增韧陶瓷中的应用第15-17页
 §2.2 TZP陶瓷材料的增韧机理第17-21页
  §2.2.1 应力诱导相变增韧第17-18页
  §2.2.2 相变诱发微裂纹增韧第18-19页
  §2.2.3 微裂纹的分支、偏转和弯曲增韧第19-20页
  §2.2.4 表面强韧化第20-21页
 §2.3 TZP材料的发展历程与研究现状第21-27页
  §2.3.1 TZP材料研究已取得的成果第21-23页
  §2.3.2 几种典型TZP材料的特点及其研究现状第23-26页
   §2.3.2.1 Y-TZP第23-24页
   §2.3.2.2 Ce-TZP第24页
   §2.3.2.3 Yb-TZP第24-25页
   §2.3.2.4 三元TZP系统第25-26页
  §2.3.3 今后TZP材料的研究方向第26-27页
 §2.4 本课题的选题意义、研究目的及主要研究内容第27-29页
第3章 实验过程及方法第29-40页
 §3.1 粉料的制备与性能表征第29-33页
  §3.1.1 原料与配方第29-30页
  §3.1.2 超细粉料的制备第30-32页
  §3.1.3 粉体的表征与性能测试第32-33页
   §3.1.3.1 粉体的差热分析(DTA)与热重分析(TG)第32页
   §3.1.3.2 粉体的XRD分析第32页
   §3.1.3.3 粉体的比表面积与粒度第32页
   §3.1.3.4 粉体的形貌观察第32页
   §3.1.3.5 粉体的成分分析第32-33页
 §3.2 超细粉的烧结与烧结性能测试第33-35页
  §3.2.1 烧结制度第33页
  §3.2.2 烧结性能的测试第33-35页
   §3.2.2.1 线收缩率第33页
   §3.2.2.2 体积密度第33-35页
 §3.3 烧结样的相组成分析第35页
 §3.4 烧结样的显微结构第35-36页
  §3.4.1 扫描电镜(SEM)观察第35页
  §3.4.2 透射电镜(TEM)观察第35-36页
 §3.5 力学性能测试第36-38页
  §3.5.1 抗弯强度σ_f第36页
  §3.5.2 维氏硬度第36-37页
  §3.5.3 断裂韧性K_(IC)第37-38页
 §3.6 TZP材料的时效性能第38页
 §3.7 Yb(Ce,Y)-TZP材料的抗热震行为第38-40页
第4章 ZrO_2(Yb_2O_3,GeO_2)超细粉料的特性及烧结性能第40-52页
 §4.1 ZrO_2(Yb_2O_3,CeO_2)超细粉的DTA和TG热分析第40-41页
 §4.2 ZrO_2(Yb_2O_3,CeO_2)超细粉的XRD分析第41-43页
 §4.3 ZrO_2(Yb_2O_3,CeO_2)超细粉的化学组成第43-45页
 §4.4 ZrO_2(Yb_2O_3,CeO_2)超细粉的结构特征第45-47页
 §4.5 ZrO_2(Yb_2O_3,CeO_2)超细粉的烧结性能第47-51页
 §小结第51-52页
第5章 Yb-Ce-TZP材料的显微结构第52-61页
 §5.1 Yb-Ce-TZP材料的SEM观察第52-56页
 §5.2 Yb-Ce-TZP材料的TEM观察第56-58页
 §5.3 稳定剂组成、烧结温度与晶粒尺寸的关系第58-60页
 §小结第60-61页
第6章 Yb-Ce-TZP材料的相组成第61-68页
 §6.1 Yb-Ce-TZP相组成的基本特征第61-63页
 §6.2 影响Yb-Ce-TZP相组成的因素第63-64页
  §6.2.1 烧结温度第63页
  §6.2.2 稳定剂组成第63-64页
 §6.3 影响Yb-Ce-TZP断裂相变量Δm的因素第64-67页
  §6.3.1 稳定剂的组成第64-65页
  §6.3.2 晶粒尺寸第65-66页
  §6.3.3 相对密度第66-67页
  §6.3.4 烧结温度第67页
 §小结第67-68页
第7章 Yb-Ce-TZP材料的力学性能及其相变增韧机理第68-87页
 §7.1 Yb-Ce-TZP材料的常温力学性能第69-77页
  §7.1.1 抗弯强度第70-73页
  §7.1.2 断裂韧性第73-76页
  §7.1.3 维氏硬度第76-77页
 §7.2 Yb-Ce-TZP材料的高温力学性能第77-81页
 §7.3 Yb(Ce,Y)-TZP材料的增韧机理第81-86页
  §7.3.1 Yb_2O_3、CeO_2和Y_2O_3对四方相的稳定机制第81-84页
  §7.3.2 稳定剂组成对Yb(Ce,Y)-TZP力学性能的影响机制第84-86页
 §小结第86-87页
第8章 Yb-Ce-TZP材料的时效性能第87-99页
 §8.1 Yb(Ce,Y)-TZP的时效行为第87-94页
  §8.1.1 在热空气条件下时效后的力学性能与相组成第87-92页
  §8.1.2 在水热条件下时效后的力学性能与相组成第92-93页
  §8.1.3 Yb-Ce-TZP在时效过程中的强度与相组成变化规律第93-94页
 §8.2 Yb-Ce-TZP时效过程中的性能老化机理第94-97页
  §8.2.1 水在Yb-Ce-TZP时效过程中的作用第95-96页
  §8.2.2 温度对时效过程作用机制第96-97页
  §8.2.3 CeO_2对时效过程中性能恶化的抑制机理第97页
 §小结第97-99页
第9章 Yb-Ce-TZP材料的抗热震性初步研究第99-107页
 §9.1 Yb(Ce,Y)-TZP的热膨胀特征第99-100页
 §9.2 Yb(Ce,Y)-TZP经热震后的强度与韧性特征第100-102页
 §9.3 Yb(Ce,Y)-TZP抗热震性能的表征第102-105页
 §小结第105-107页
第10章 结论第107-108页
参考文献第108-114页
致谢第114-115页
作者简介第115页

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