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原位合成CeB6/B4C陶瓷材料的力学性能和显微组织研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 绪论第13-33页
   ·引言第13-14页
   ·碳化硼的的晶体结构第14-15页
   ·碳化硼的物理化学性质与力学性能第15-17页
     ·密度第15-16页
     ·硬度第16页
     ·抗弯强度第16页
     ·断裂韧性第16-17页
   ·碳化硼的应用第17-18页
   ·碳化硼的热压烧结第18-19页
   ·碳化硼材料的韧化研究第19-22页
   ·原位合成在陶瓷材料中的应用第22-24页
     ·原位合成技术的产生和发展第22-23页
     ·陶瓷基原位合成技术第23-24页
   ·稀土元素在陶瓷材料中的应用第24-29页
     ·稀土元素在结构陶瓷中的应用第24-27页
     ·稀土元素在功能陶瓷中的应用第27-29页
   ·本论文的研究目的、意义和主要内容第29-33页
     ·本论文的研究思路第29-30页
     ·本论文的主要内容第30-31页
     ·本论文研究目的和意义第31-33页
第二章 热压烧结纯B_4C陶瓷材料的力学性能和显微组织研究第33-53页
   ·引言第33页
   ·实验工艺流程第33页
   ·热压烧结制备纯B_4C陶瓷材料第33-37页
     ·实验原料第33-35页
     ·热压模具设计第35页
     ·热压烧结设备第35-37页
     ·热压烧结的实验步骤第37页
   ·纯B_4C陶瓷材料力学性能的测试方法第37-41页
     ·密度测试方法第37-38页
     ·硬度测试方法第38-39页
     ·抗弯强度测试方法第39-40页
     ·断裂韧性测试方法第40-41页
   ·纯B_4C陶瓷材料显微组织的研究方法第41-42页
   ·实验结果与分析第42-52页
     ·纯B_4C陶瓷材料烧结制度的确定第43-45页
     ·烧结制度对纯B_4C陶瓷材料显微组织的影响第45-47页
     ·纯B_4C陶瓷材料的硬度第47-48页
     ·纯B_4C陶瓷材料的抗弯强度第48-49页
     ·纯B_4C陶瓷材料的断裂韧性第49-52页
     ·纯B_4C陶瓷材料的最佳性能第52页
   ·本章小结第52-53页
第三章 热压烧结CeB_6/B_4C陶瓷材料的力学性能和显微组织研究第53-71页
   ·前言第53页
   ·碳化硼基陶瓷复合材料的设计目标第53-54页
   ·碳化硼基陶瓷复合材料添加相的确定第54-55页
   ·热压烧结工艺流程第55-56页
   ·稀土硼化物添加相择优选择的探索性实验第56页
   ·热压烧结制备CeB_6/B_4C陶瓷材料第56-57页
   ·热压烧结CeB_6/B_4C陶瓷材料力学性能的测试方法第57-58页
   ·热压烧结CeB_6/B_4C陶瓷材料显微组织的研究方法第58页
   ·热压烧结CeB_6/B_4C陶瓷材料的力学性能第58-68页
     ·热压烧结CeB_6/B_4C陶瓷材料的密度第58-63页
     ·热压烧结CeB_6/B_4C陶瓷材料的硬度第63-64页
     ·热压烧结CeB_6/B_4C陶瓷材料的抗弯强度第64-66页
     ·热压烧结CeB_6/B_4C陶瓷材料的断裂韧性第66-67页
     ·热压烧结CeB_6/B_4C陶瓷材料的增韧机制第67-68页
   ·热压烧结CeB_6/B_4C陶瓷材料的显微组织第68-70页
   ·本章小结第70-71页
第四章 CeO_2-B_4C-C体系高温化学反应的热力学及动力学研究第71-91页
   ·引言第71页
   ·CeO_2-B_4C-C体系的化学反应第71-77页
     ·CeO_2-B_4C-C体系的TG-DTA分析第71-72页
     ·CeO_2-B_4C-C体系的XRD分析第72-77页
   ·CeO_2-B_4C-C体系的热力学计算第77-83页
   ·CeO_2-B_4C-C体系的反应动力学第83-89页
     ·反应的活化能和反应级数计算第83-87页
     ·不同反应时间对生成物含量的影响第87-89页
   ·本章小结第89-91页
第五章 原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料的力学性能和显微组织研究第91-105页
   ·引言第91页
   ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料工艺流程第91-92页
   ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料的制备第92-93页
   ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料力学性能的测试方法第93页
   ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料显微组织的研究方法第93-94页
   ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料的物相分析第94-95页
   ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料的烧结致密化第95-96页
   ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料的力学性能第96-102页
     ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料的硬度第97-98页
     ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料的抗弯强度第98-101页
     ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料的断裂韧性第101-102页
   ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料显微组织的研究第102-104页
   ·本章小结第104-105页
第六章 原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料的界面微结构及增韧补强机制第105-123页
   ·引言第105页
   ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料的界面微结构第105-110页
     ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料界面的TEM分析第105-107页
     ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料界面的HREM分析第107-110页
   ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料的原位反应热压烧结机理第110-112页
     ·原位反应烧结第110-111页
     ·热压烧结第111页
     ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料的原位反应热压烧结机理第111-112页
   ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料的增韧补强机理第112-121页
     ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料中各相的确定第112-115页
     ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料的显微组织第115-116页
     ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料的断口形貌第116-117页
     ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料的断裂方式第117-118页
     ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料中的孪晶第118页
     ·原位合成CeB_6/B_4C陶瓷材料的增韧补强机制第118-121页
   ·本章小结第121-123页
第七章 主要结论第123-125页
参考文献第125-135页
附录Ⅰ CeO_2-B_4C-C体系的吉布斯自由能和反应焓变的计算方法第135-137页
附录Ⅱ CeO_2-B_4C-C体系热力学分析参考数据第137-139页
攻读博士学位期间发表论文和科研情况第139-140页
致谢第140页

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