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纳米金刚石增强钛基复合材料的制备与性能

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 钛基复合材料的概述及发展第11-14页
        1.2.1 钛基复合材料的涵义与分类第11-12页
        1.2.2 钛基复合材料的发展及应用第12-14页
    1.3 颗粒增强钛基复合材料的制备工艺第14-17页
        1.3.1 传统熔铸法第14-15页
        1.3.2 自蔓延高温合成工艺第15页
        1.3.3 放热扩散法第15页
        1.3.4 粉末冶金法第15-17页
    1.4 纳米金刚石的特性与应用第17-19页
        1.4.1 纳米金刚石的特性第17-18页
        1.4.2 纳米金刚石的应用第18-19页
    1.5 微米多孔钛的制备及应用第19-23页
        1.5.1 粉末冶金法制备多孔钛造孔工艺第19-21页
        1.5.2 多孔钛基复合材料的应用第21-23页
    1.6 本文研究意义及内容第23-25页
第二章 复合材料制备与研究方法第25-39页
    2.1 技术路线第25页
    2.2 复合材料设计与制备第25-31页
        2.2.1 实验材料第25-27页
        2.2.2 初始混合粉末的制备第27-29页
        2.2.3 放电等离子烧结制备第29-30页
        2.2.4 实验样品的加工处理第30-31页
    2.3 组织结构分析表征第31-32页
        2.3.1 X射线衍射分析第31页
        2.3.2 金相显微组织分析第31-32页
        2.3.3 场发射环境扫描电镜与能谱分析第32页
        2.3.4 透射电镜分析第32页
    2.4 复合材料性能测试第32-39页
        2.4.1 致密度测试第33页
        2.4.2 力学性能测试第33-34页
        2.4.3 磨损性能测试第34-35页
        2.4.4 导热性能测试第35-36页
        2.4.5 腐蚀性能与生物相容性测试第36-37页
        2.4.6 孔径分布测试第37-39页
第三章 ND_s含量对ND_s/T_i复合材料组织和性能的影响第39-63页
    3.1 引言第39页
    3.2 复合材料的设计第39-40页
        3.2.1 设计依据第39页
        3.2.2 设计方案第39-40页
    3.3 纳米金刚石增强钛基复合材料的制备工艺第40-42页
        3.3.1 不同ND_s含量的ND_s/T_i复合粉末的物相分析第40-41页
        3.3.2 ND_s的含量对其在钛粉中均匀分散的影响第41页
        3.3.3 不同ND_s含量的复合粉末SPS烧结致密化行为第41-42页
    3.4 不同ND_s含量的ND_s/T_i复合材料微观组织结构第42-47页
        3.4.1 不同ND_s含量的ND_s/T_i复合材料的物相分析第42-43页
        3.4.2 不同ND_s含量的ND_s/T_i复合材料的金相组织第43-44页
        3.4.3 ND_s在复合材料中的分布与界面效应第44-45页
        3.4.4 不同ND_s含量的ND_s/T_i复合材料的TEM分析第45-47页
    3.5 不同ND_s含量的ND_s/T_i复合材料的性能第47-58页
        3.5.1 不同ND_s含量的ND_s/T_i复合材料的力学性能第47-51页
        3.5.2 不同ND_s含量的ND_s/T_i复合材料的磨损性能第51-53页
        3.5.3 不同ND_s含量的ND_s/T_i复合材料的导热性能第53-55页
        3.5.4 不同ND_s含量的ND_s/T_i复合材料的电化学腐蚀性能第55-57页
        3.5.5 钛基复合材料的细胞毒性第57-58页
    3.6 ND_s/T_i复合材料的增强机理第58-61页
        3.6.1 弥散强化第58-60页
        3.6.2 固溶强化第60页
        3.6.3 细晶强化第60-61页
    3.7 本章小结第61-63页
第四章 金刚石尺寸对钛基复合材料组织与性能的影响第63-83页
    4.1 引言第63页
    4.2 不同金刚石尺寸的钛基复合材料的制备工艺第63-64页
        4.2.1 不同金刚石尺寸的钛基复合粉末的物相分析第63-64页
        4.2.2 不同金刚石尺寸的复合粉末SPS烧结致密化行为第64页
    4.3 不同金刚石尺寸的钛基复合材料的微观组织结构第64-70页
        4.3.1 不同金刚石尺寸的钛基复合材料的物相分析第64-65页
        4.3.2 不同金刚石尺寸的钛基复合材料的金相组织第65-66页
        4.3.3 金刚石在复合材料中的分布与界面效应第66-68页
        4.3.4 不同金刚石尺寸的钛基复合材料的TEM分析第68-70页
    4.4 不同金刚石尺寸的钛基复合材料的性能第70-79页
        4.4.1 不同金刚石尺寸的钛基复合材料的力学性能第70-73页
        4.4.2 不同金刚石尺寸的钛基复合材料的磨损性能第73-76页
        4.4.3 不同金刚石尺寸的钛基复合材料的导热性能第76-77页
        4.4.4 不同金刚石尺寸的钛基复合材料的电化学腐蚀性能第77-79页
    4.5 不同尺寸的ND_s增强钛基复合材料的增强机理第79-81页
        4.5.1 弥散强化第79-81页
        4.5.2 固溶强化第81页
    4.6 本章小结第81-83页
第五章 三维多孔ND_s/T_i复合材料的制备与性能第83-100页
    5.1 引言第83页
    5.2 三维多孔ND_s/T_i复合材料的制备第83-86页
        5.2.1 多孔复合材料的制备工艺第83-84页
        5.2.2 三维多孔ND_s/T_i复合材料的孔径分布第84-85页
        5.2.3 微孔形状及结构表征第85-86页
    5.3 NaCl造孔烧结制备ND_s/T_i多孔材料第86-93页
        5.3.1 NaCl造孔ND_s/T_i多孔材料的物相分析第86页
        5.3.2 不同ND_s含量的ND_s/T_i多孔材料的微孔结构第86-88页
        5.3.3 不同ND_s含量的ND_s/T_i多孔材料的力学性能第88-90页
        5.3.4 不同孔隙率的ND_s/T_i多孔材料的微孔结构第90-91页
        5.3.5 不同孔隙率的ND_s/T_i多孔材料的力学性能第91-93页
    5.4 NaF造孔烧结制备ND_s/T_i多孔材料第93-98页
        5.4.1 NaF造孔ND_s/T_i多孔材料的物相分析第93页
        5.4.2 不同ND_s含量的ND_s/T_i多孔材料的微孔结构第93-95页
        5.4.3 不同ND_s含量的ND_s/T_i多孔材料的力学性能第95-96页
        5.4.4 不同孔隙率的ND_s/T_i多孔材料的微孔结构第96-97页
        5.4.5 不同孔隙率的ND_s/T_i多孔材料的力学性能第97-98页
    5.5 本章小结第98-100页
第六章 结论与展望第100-103页
    6.1 结论第100-101页
    6.2 展望第101-103页
参考文献第103-110页
攻读硕士期间主要成果第110-111页
致谢第111页

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