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 |