摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
目录 | 第5-7页 |
第一章 文献综述 | 第7-23页 |
1.1 金刚石特性及应用 | 第7-8页 |
1.2 结合剂作用及分类 | 第8-10页 |
1.3 陶瓷结合剂的主要性能 | 第10-17页 |
1.3.1 耐火度 | 第10-11页 |
1.3.2 高温润湿性 | 第11-12页 |
1.3.3 流动性 | 第12-13页 |
1.3.4 热膨胀性 | 第13-14页 |
1.3.5 机械强度 | 第14-17页 |
1.4 陶瓷结合剂金刚石磨具的应用 | 第17-18页 |
1.5 国内外陶瓷结合剂金刚石磨具的研究现况 | 第18-22页 |
1.5.1 国外陶瓷结合剂金刚石磨具的研究现况 | 第18-21页 |
1.5.2 国内陶瓷结合剂金刚石磨具的研究现状 | 第21-22页 |
1.6 本课题主要研究内容及意义 | 第22-23页 |
第二章 实验方案设计与研究方法 | 第23-28页 |
2.1 实验方案的确定 | 第23页 |
2.2 实验内容 | 第23-25页 |
2.2.1 陶瓷结合剂的制备工艺 | 第23-24页 |
2.2.2 陶瓷结合剂金刚石磨具的制备工艺 | 第24-25页 |
2.2.3 实验仪器和设备 | 第25页 |
2.3 性能测试及分析 | 第25-28页 |
2.3.1 陶瓷结合剂耐火度测试 | 第25页 |
2.3.2 陶瓷结合剂流动性测试 | 第25-26页 |
2.3.3 陶瓷结合剂金刚石磨具抗弯强度测试 | 第26页 |
2.3.4 陶瓷结合剂磨具试样的抗侵蚀性测试 | 第26-27页 |
2.3.5 陶瓷结合剂热膨胀系数测试 | 第27页 |
2.3.6 陶瓷结合剂金刚石磨具微观形貌的分析 | 第27-28页 |
第三章 实验结果与讨论 | 第28-55页 |
3.1 (R_2O+MO)/(A1_2O_3+B_2O_3)对金刚石陶瓷结合剂性能的影响 | 第28-33页 |
3.1.1 (R_2O+MO)/(A1_2O_3+B_2O_3)对陶瓷结合剂耐火度的影响 | 第29-30页 |
3.1.2 (R_2O+MO)/(A1_2O_3+B_2O_3)对陶瓷结合剂流动度的影响 | 第30-32页 |
3.1.3 (R_2O+MO)/(A1_2O_3+B_2O_3)对磨具试样抗折强度的影响 | 第32-33页 |
3.1.4 (R_2O+MO)/(A1_2O_3+B_2O_3)对磨具试样显微结构的影响 | 第33页 |
3.2 添加剂AlF_3 对金刚石陶瓷结合剂性能的影响 | 第33-38页 |
3.2.1 添加剂AlF_3对陶瓷结合剂耐火度的影响 | 第34-35页 |
3.2.2 添加剂AlF_3对陶瓷结合剂流动度的影响 | 第35页 |
3.2.3 添加剂AlF_3对磨具试样抗折强度的影响 | 第35-37页 |
3.2.4 添加剂AlF_3对陶瓷结合剂磨具试样抗侵蚀性的影响 | 第37-38页 |
3.3 添加剂TiO_2 对金刚石陶瓷结合剂性能的影响 | 第38-43页 |
3.3.1 添加剂TiO_2对陶瓷结合剂耐火度的影响 | 第39页 |
3.3.2 添加剂TiO_2对陶瓷结合剂流动度的影响 | 第39-40页 |
3.3.3 添加剂TiO_2对陶瓷结合剂磨具试样抗折强度的影响 | 第40-42页 |
3.3.4 添加剂TiO_2对陶瓷结合剂磨具试样抗侵蚀性的影响 | 第42-43页 |
3.4 预熔处理对金刚石陶瓷结合剂性能的影响 | 第43-55页 |
3.4.1 预熔处理对陶瓷结合剂的物相影响 | 第44-46页 |
3.4.2 预熔处理对陶瓷结合剂热膨系数的影响 | 第46-48页 |
3.4.3 预熔处理对陶瓷结合剂耐火度的影响 | 第48页 |
3.4.4 预熔处理对陶瓷结合剂流动度的影响 | 第48-50页 |
3.4.5 预熔处理对磨具试样抗折强度的影响 | 第50-52页 |
3.4.6 预熔处理对陶瓷结合剂显微结构的影响 | 第52-53页 |
3.4.7 预熔处理对陶瓷结结合剂金刚石磨具显微结构的影响 | 第53-55页 |
第四章 结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
致谢 | 第61页 |