摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10页 |
1.2 碳化钽陶瓷及其复合材料的研究进展 | 第10-20页 |
1.2.1 碳化钽陶瓷材料 | 第10-13页 |
1.2.2 碳化钽陶瓷的制备方法 | 第13-15页 |
1.2.3 碳化钽陶瓷的致密化 | 第15-18页 |
1.2.4 碳化钽陶瓷的力学性能 | 第18-20页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 原材料及实验方法 | 第21-26页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 材料的制备 | 第21-22页 |
2.2.1 主要原料 | 第21页 |
2.2.2 烧结工艺 | 第21-22页 |
2.2.3 热蚀处理 | 第22页 |
2.3 分析测试方法 | 第22-26页 |
2.3.1 物相分析 | 第22-23页 |
2.3.2 密度测试及相对密度计算 | 第23页 |
2.3.3 显微组织和断口观察 | 第23-24页 |
2.3.4 杨氏模量和抗弯强度 | 第24-25页 |
2.3.5 维氏硬度和断裂韧性 | 第25-26页 |
第3章 TaC/SiC 复合材料的制备和组织性能 | 第26-42页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 成分设计 | 第26页 |
3.3 粉末处理 | 第26-27页 |
3.4 烧结工艺 | 第27-28页 |
3.5 TaC/SiC 复合材料的物相 | 第28页 |
3.6 TaC/SiC 复合材料的显微组织 | 第28-30页 |
3.7 TaC/SiC 复合材料的致密化 | 第30-37页 |
3.7.1 相对密度 | 第30-31页 |
3.7.2 致密化行为 | 第31-32页 |
3.7.3 致密化机理 | 第32-37页 |
3.8 TaC/SiC 复合材料的力学性能 | 第37-41页 |
3.8.1 维氏硬度 | 第37页 |
3.8.2 杨氏模量 | 第37-38页 |
3.8.3 抗弯强度 | 第38-40页 |
3.8.4 断裂韧性 | 第40-41页 |
3.9 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 TaC_(0.7)/SiC 复合材料的制备和组织性能 | 第42-54页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 成分设计 | 第42页 |
4.3 粉末处理 | 第42页 |
4.4 烧结工艺 | 第42-43页 |
4.5 物相分析 | 第43-46页 |
4.5.1 热力学分析 | 第43-44页 |
4.5.2 物相分析 | 第44-46页 |
4.6 TaC_(0.7)/SiC 复合材料的致密化 | 第46-47页 |
4.6.1 相对密度 | 第46页 |
4.6.2 致密化行为 | 第46-47页 |
4.7 TaC_(0.7)/SiC 复合材料的显微组织 | 第47-49页 |
4.8 TaC_(0.7)/SiC 复合材料的力学性能 | 第49-53页 |
4.8.1 维氏硬度 | 第49-50页 |
4.8.2 弹性模量 | 第50-51页 |
4.8.3 抗弯强度 | 第51-52页 |
4.8.4 断裂韧性 | 第52-53页 |
4.9 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 TaC_(0.5)/SiC 复合材料的制备和组织性能 | 第54-71页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 成分设计 | 第54页 |
5.3 粉末处理 | 第54页 |
5.4 烧结工艺 | 第54-55页 |
5.5 TaC_(0.5)/SiC 复合材料的物相分析 | 第55-57页 |
5.5.1 热力学分析 | 第55-56页 |
5.5.2 物相分析 | 第56-57页 |
5.6 TaC_(0.5)/SiC 复合材料的致密化 | 第57-58页 |
5.7 TaC_(0.5)/SiC 复合材料的显微组织 | 第58-61页 |
5.8 TaC_(0.5)/SiC 复合材料的力学性能 | 第61-65页 |
5.8.1 维氏硬度 | 第61-62页 |
5.8.2 弹性模量 | 第62页 |
5.8.3 抗弯强度 | 第62-63页 |
5.8.4 断裂韧性 | 第63-65页 |
5.9 C/Ta 原子比的影响 | 第65-70页 |
5.9.1 物相组成 | 第66-67页 |
5.9.2 显微组织 | 第67-68页 |
5.9.3 力学性能 | 第68-70页 |
5.10 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |