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原位热压合成TiB2-TiC0.8/SiC复相陶瓷及性能研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第13-30页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 TiB_2-TiC复相陶瓷材料第14-15页
    1.3 TiB_2-TiC复相陶瓷的制备方法与研究现状第15-19页
    1.4 TiB_2-TiC复相陶瓷的应用前景第19-20页
    1.5 TiB_2-TiC复相陶瓷所具备的性能第20-26页
        1.5.1 力学性能第20页
        1.5.2 抗氧化性能第20-22页
        1.5.3 摩擦磨损性能第22-23页
        1.5.4 疲劳性能第23-24页
        1.5.5 其他性能第24-26页
    1.6 SiC陶瓷的性能第26-28页
        1.6.1 抗氧化性能第26-27页
        1.6.2 摩擦磨损性能第27-28页
    1.7 研究目的与意义第28-30页
        1.7.1 研究目的第28页
        1.7.2 研究意义第28-29页
        1.7.3 研究的主要内容第29-30页
第2章 材料制备及实验方法第30-40页
    2.1 材料的成分设计第30-31页
        2.1.1 原料性能第31页
        2.1.2 比例设计第31页
    2.2 TiB_2-TiC_(0.8)/SiC复相陶瓷的制备第31-32页
    2.3 材料的性能测试方法第32-37页
        2.3.1 体积密度和相对密度的测定第32-34页
        2.3.2 X-射线衍射分析第34页
        2.3.3 显微硬度和断裂韧性测量第34-35页
        2.3.4 材料的光学显微观察第35页
        2.3.5 扫描电镜(SEM)及EDS分析第35页
        2.3.6 三点弯曲强度的测定第35-36页
        2.3.7 电导率的测定第36-37页
    2.4 材料的抗氧化性实验第37页
    2.5 材料的摩擦磨损实验第37-38页
    2.6 材料的疲劳性能实验第38-40页
第3章 复相陶瓷的组织与性能分析第40-54页
    3.1 相组成分析第40-41页
    3.2 体积密度和相对密度计算第41-42页
    3.3 维氏硬度和断裂韧性第42-43页
    3.4 弯曲强度第43-44页
    3.5 光学显微组织第44-46页
    3.6 扫描电镜(SEM)及EDS分析第46-48页
    3.7 强化增韧机理分析第48-51页
    3.8 导电率第51-52页
    3.9 小结第52-54页
第4章 复相陶瓷的抗氧化性能研究第54-66页
    4.1 TiB_2-TiC_(0.8)/SiC复相陶瓷各组元的氧化第54-55页
        4.1.1 TiB_2相的氧化行为第54页
        4.1.2 TiC_x相的氧化行为第54页
        4.1.3 SiC相的氧化行为第54-55页
    4.2 TiB_2-TiC_(0.8)/SiC复相陶瓷氧化行为第55-61页
        4.2.1 复相陶瓷在模拟空气中的氧化动力学特征第55-59页
        4.2.2 复相陶瓷表面氧化层相的组成与结构第59-61页
    4.3 TiB_2-TiC_(0.8)/SiC复相陶瓷氧化后的组织形貌与机理分析第61-65页
    4.4 小结第65-66页
第5章 复相陶瓷的摩擦磨损性能及疲劳性能研究第66-78页
    5.1 TiB_2-TiC_(0.8)/10SiC复相陶瓷对GCr15钢摩擦副摩擦磨损性能研究第66-73页
        5.1.1 试样观察第66页
        5.1.2 转速对TiB_2-TiC_(0.8)/SiC复相陶瓷摩擦磨性能的影响第66-70页
        5.1.3 载荷对TiB_2-TiC_(0.8)/SiC复相陶瓷摩擦磨性能的影响第70-73页
    5.2 TiB_2-TiC_(0.8)/SiC复相陶瓷疲劳性能研究第73-76页
        5.2.1 疲劳试验结果分析第73-74页
        5.2.2 疲劳试验样品断口形貌分析第74-76页
    5.3 小结第76-78页
结论第78-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-88页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第88页

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