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B4C–TiB2复相陶瓷的制备及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第9-10页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 引言第10页
    1.2 B_4C的结构、性能和应用第10-15页
        1.2.1 B_4C的结构第10页
        1.2.2 B_4C的二元相图第10-11页
        1.2.3 B_4C的性能第11-13页
        1.2.4 B_4C的应用第13-15页
    1.3 B_4C粉体的制备第15-16页
    1.4 B_4C的致密化第16-23页
        1.4.1 无压烧结第17-20页
        1.4.2 热压烧结第20-22页
        1.4.3 放电等离子烧结第22-23页
    1.5 本论文的研究目的、意义和主要内容第23-25页
第二章 实验材料、仪器及表征方法第25-31页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验原料第25页
    2.3 实验仪器第25-26页
    2.4 实验过程第26-27页
        2.4.1 粉体的混合第26-27页
        2.4.2 模具的装填第27页
        2.4.3 烧结条件第27页
    2.5 性能测试与表征第27-31页
        2.5.1 体积密度测定第27-28页
        2.5.2 物相分析第28页
        2.5.3 显微结构分析第28页
        2.5.4 弯曲强度测试第28页
        2.5.5 显微硬度测试第28-29页
        2.5.6 断裂韧性测试第29-31页
第三章 热压烧结制备B_4C–TiB_2复相陶瓷第31-42页
    3.1 引言第31页
    3.2 原料粉体分析第31-33页
    3.3 .物相分析第33-36页
    3.4 显微结构分析第36-39页
        3.4.1 抛光面的显微结构第36-38页
        3.4.2 断裂面的显微结构第38-39页
    3.5 力学性能分析第39-41页
    3.6 本章小结第41-42页
第四章 热压原位反应烧结制备B_4C–TiB_2复相陶瓷第42-57页
    4.1 引言第42页
    4.2 反应路径计算分析第42-44页
    4.3 B含量对B_4C–TiB_2复相陶瓷的影响第44-49页
        4.3.1 物相分析第44-46页
        4.3.2 致密度分析第46页
        4.3.3 显微结构分析第46-49页
        4.3.5 力学性能第49页
    4.4 TiC粒径对B_4C–TiB_2复相陶瓷的影响第49-56页
        4.4.1 原料粉体分析第49-50页
        4.4.2 物相分析第50-51页
        4.4.3 致密度分析第51-52页
        4.4.4 显微结构分析第52-55页
        4.4.5 力学性能第55-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 脉冲电流辅助反应烧结B_4C–TiB_2复相陶瓷第57-64页
    5.1 前言第57页
    5.2 压前保温时间对烧结性能的影响第57-59页
    5.3 压后保温时间对复相陶瓷的影响第59-63页
        5.3.1 物相分析第59-60页
        5.3.2 致密度分析第60页
        5.3.3 显微结构分析第60-62页
        5.3.4 力学性能分析第62-63页
    5.4 本章小结第63-64页
第六章 结论第64-65页
参考文献第65-72页
在学研究成果第72-73页
致谢第73页

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