摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-35页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 硬质合金的发展历史及分类 | 第14-15页 |
1.3. 硬质合金的制备技术及其发展 | 第15-23页 |
1.3.1 WC-Co粉末的制备技术 | 第15-19页 |
1.3.2 硬质合金的烧结技术 | 第19-23页 |
1.4 普通硬质合金力学性能的局限性 | 第23页 |
1.5 WC晶粒的尺寸控制及Co组织的梯度分布 | 第23-26页 |
1.5.1 WC晶粒细化 | 第23-25页 |
1.5.2 WC晶粒粗化 | 第25-26页 |
1.5.3 Co组织的梯度分布 | 第26页 |
1.6 板状WC对硬质合金力学性能的影响 | 第26-28页 |
1.7 WC晶粒的双尺度结构对力学性能的影响 | 第28-30页 |
1.8 硬质合金的力学模型 | 第30-32页 |
1.8.1 硬质合金的硬度模型 | 第30-31页 |
1.8.2 硬质合金的韧性模型 | 第31-32页 |
1.9 本文的研究意义、目的及内容 | 第32-35页 |
第二章 实验方法 | 第35-42页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 实验材料 | 第35页 |
2.3 硬质合金试样的制备 | 第35-39页 |
2.3.1 W-C-Co纳米复合粉体的制备 | 第35-37页 |
2.3.2 W-C-Co混合复合粉末的制备 | 第37页 |
2.3.3 生坯试样的压制和烧结 | 第37-38页 |
2.3.4 烧结试样的磨制及抛光 | 第38-39页 |
2.4 合金组织结构分析 | 第39页 |
2.5 硬质合金的密度测定与致密度 | 第39页 |
2.6 硬质合金的力学性能测试 | 第39-42页 |
2.6.1 硬度及断裂韧性测试 | 第39-40页 |
2.6.2 横向断裂强度测试 | 第40-42页 |
第三章 等离子球磨制备的板状形态WC对WC-8Co硬质合金力学性能的影响 | 第42-68页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 等离子球磨对W-C-Co复合粉末形态及物相的影响 | 第42-49页 |
3.2.1 等离子球磨对W-C-Co复合粉末形态的影响 | 第44-48页 |
3.2.2 等离子球磨对粉体物相的影响 | 第48-49页 |
3.3 碳化烧结同步反应法制备WC-8Co硬质合金及烧结温度的影响 | 第49-56页 |
3.3.1 等离子球磨W-C-Co复合粉末的碳化反应 | 第49-50页 |
3.3.2 烧结温度对合金致密化及力学性能的影响 | 第50-56页 |
3.4 低压烧结制备不同WC形态WC-8Co硬质合金 | 第56-60页 |
3.4.1 低压烧结的硬质合金合金块体致密度 | 第56-57页 |
3.4.2 硬质合金烧结块体的显微组织 | 第57-60页 |
3.5 板状WC晶粒在合金中的择优取向程度及形成机理 | 第60-64页 |
3.6 WC晶粒形态对硬质合金力学性能的影响 | 第64-67页 |
3.7 本章小结 | 第67-68页 |
第四章 碳化-烧结同步反应法制备双形态WC晶粒硬质合金及其组织与力学性能 | 第68-92页 |
4.1 引言 | 第68页 |
4.2 双形态WC晶粒硬质合金的制备 | 第68-84页 |
4.2.1 双形态W-C-Co复合粉末的制备 | 第69-72页 |
4.2.2 真空烧结制备双形态WC晶粒硬质合金 | 第72-74页 |
4.2.3 真空烧结制备的双形态WC硬质合金中WC晶粒的排列取向 | 第74-76页 |
4.2.4 真空烧结制备的双形态WC硬质合金的力学性能 | 第76-79页 |
4.2.5 低压烧结制备双形态WC硬质合金 | 第79-84页 |
4.3 双尺度双形态WC-Co硬质合金的制备 | 第84-88页 |
4.3.1 双尺度双形态W-C-Co复合粉末制备 | 第84-85页 |
4.3.2 双尺度双形态WC硬质合金的组织形貌图 | 第85-86页 |
4.3.3 双尺度双形态WC-Co中WC晶粒的择优取向排列程度 | 第86-87页 |
4.3.4 双尺度双形态WC-8Co的力学性能 | 第87-88页 |
4.4 棱柱状WC晶粒大小对双形态WC硬质合金力学性能的影响 | 第88-90页 |
4.5 双形态WC硬质合金的形成机理 | 第90-91页 |
4.6 本章小结 | 第91-92页 |
第五章 碳化-烧结同步反应法制备双尺度板状WC晶粒硬质合金及其组织与力学性能 | 第92-114页 |
5.1 引言 | 第92-93页 |
5.2 不同尺寸大小的板状WC硬质合金 | 第93-98页 |
5.2.1 片状W-C-Co复合粉末的制备 | 第93-95页 |
5.2.2 不同尺寸的板状WC对硬质合金的显微组织结构的影响 | 第95-98页 |
5.3 双尺度板状WC晶粒硬质合金 | 第98-110页 |
5.3.1 粗与细双结构板状WC硬质合金 | 第98-104页 |
5.3.2 粗晶与中晶双结构板状WC硬质合金 | 第104-110页 |
5.4 尺度效应与形态效应的协同作用对硬质合金力学性能的影响 | 第110-112页 |
5.5 本章小结 | 第112-114页 |
第六章 双形态双尺度硬质合金的强韧化机制及合金组织结构的定量表征与力学性能之间的关系 | 第114-141页 |
6.1 引言 | 第114页 |
6.2 棱柱状和板状WC晶粒硬质合金的裂纹扩展特征和断口形貌 | 第114-120页 |
6.3 双形态WC硬质合金的增韧机制 | 第120-123页 |
6.4 双尺度板状WC晶粒硬质合金的增韧机制 | 第123-128页 |
6.5 硬质合金显微组织结构与力学性能之间的关系 | 第128-140页 |
6.5.1 显微组织结构与硬度的关系 | 第128-132页 |
6.5.2 显微组织结构与断裂韧性的关系 | 第132-140页 |
6.6 本章小结 | 第140-141页 |
第七章 全文总结及展望 | 第141-144页 |
7.1 全文总结 | 第141-142页 |
7.2 工作展望 | 第142-144页 |
参考文献 | 第144-153页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第153-155页 |
致谢 | 第155-157页 |
附表 | 第157页 |