第一章 前言 | 第1-24页 |
·引言 | 第10页 |
·Ti_3SiC_2的结构 | 第10-11页 |
·Ti_3SiC_2的合成与制备研究现状 | 第11-13页 |
·Ti_3SiC_2陶瓷的应用前景 | 第13-14页 |
·Ti_3SiC_2陶瓷材料作为高温结构材料所具备的性能 | 第14-18页 |
·可加工性能 | 第14-15页 |
·Ti_3SiC_2陶瓷材料的抗氧化性能 | 第15-17页 |
·高温稳定性 | 第17页 |
·抗热震性 | 第17-18页 |
·高温机械性能 | 第18页 |
·陶瓷的摩擦磨损特性 | 第18-22页 |
·SiC陶瓷的摩擦磨损特性 | 第18-19页 |
·Ti_3SiC_2的摩擦磨损特性 | 第19-20页 |
·影响陶瓷材料摩擦学性能的因数 | 第20-22页 |
·研究目的和意义 | 第22-24页 |
·研究目的 | 第22页 |
·研究意义 | 第22-23页 |
·研究的主要内容 | 第23-24页 |
第二章 实验原理及材料制备 | 第24-37页 |
·复合原理 | 第24-25页 |
·实验设计 | 第25-27页 |
·材料制备 | 第27-29页 |
·原料 | 第27页 |
·实验制备过程 | 第27-29页 |
·材料的性能测试方法 | 第29-33页 |
·体积密度和相对密度的测定 | 第29-31页 |
·X-射线衍射分析 | 第31-32页 |
·显微硬度和断裂韧性测量 | 第32页 |
·光学显微观察 | 第32页 |
·导电率的测定 | 第32-33页 |
·摩擦磨损实验 | 第33-35页 |
·复相陶瓷的自配对摩擦磨损研究 | 第34页 |
·复相陶瓷/45号钢摩擦副的摩擦磨损研究 | 第34页 |
·不同SiC含量的复相陶瓷的摩擦磨损对比试验 | 第34页 |
·磨损形貌分析 | 第34-35页 |
·材料的抗氧化性实验 | 第35-37页 |
·热重分析 | 第35-36页 |
·高温原位观察 | 第36页 |
·表面氧化膜的XRD分析 | 第36-37页 |
第三章 材料的性能分析 | 第37-49页 |
·相组成分析与讨论 | 第37-38页 |
·体积密度和相对密度的测量 | 第38-40页 |
·维氏硬度和断裂韧性 | 第40-42页 |
·裂纹在Ti_3SiC_2/SiC复相陶瓷中的扩展方式 | 第42-43页 |
·光学显微观察 | 第43-46页 |
·导电率 | 第46-47页 |
·小结 | 第47-49页 |
第四章 摩擦磨损性能及机理分析 | 第49-65页 |
·Ti_3SiC_2/3SiC复相陶瓷自配对摩擦磨损性能研究 | 第49-53页 |
·试验观察 | 第49页 |
·干摩擦条件下摩擦磨损试验结果及分析 | 第49-51页 |
·油润滑条件下的摩擦磨损试验结果与分析 | 第51-52页 |
·磨损形貌分析 | 第52-53页 |
·Ti_3SiC_2/7SiC复相陶瓷/45号钢摩擦副摩擦磨损性能研究 | 第53-57页 |
·试验观察 | 第53页 |
·干摩擦条件下摩擦磨损试验结果及分析 | 第53-55页 |
·油润滑条件下摩擦磨损试验结果及分析 | 第55-57页 |
·不同SiC含量对Ti_3SiC_2/SiC复相陶瓷摩擦性能的影响 | 第57-62页 |
·干摩擦状态下复相陶瓷摩擦磨损性能研究 | 第57页 |
·油润滑状态下复相陶瓷摩擦磨损性能研究 | 第57-58页 |
·油润滑复相陶瓷/钢的磨损形貌分析 | 第58-62页 |
·干摩擦条件下复相陶瓷/钢的磨损形貌分析 | 第62页 |
·小结 | 第62-65页 |
第五章 复相陶瓷氧化性能的研究 | 第65-82页 |
·Ti_3SiC_2/SiC复相陶瓷各组元的氧化 | 第65-67页 |
·Ti_3SiC_2相的氧化行为 | 第65页 |
·SiC相的氧化行为 | 第65-67页 |
·TiC相的氧化行为 | 第67页 |
·Ti_3SiC_2/SiC复相陶瓷氧化动力学 | 第67-72页 |
·不同SiC含量对复相陶瓷的抗氧化性能的影响 | 第72-75页 |
·氧化过程表面形貌的原位动态观察 | 第75-77页 |
·氧化层的组成与结构分析 | 第77-78页 |
·不同气氛下复相陶瓷的氧化行为 | 第78-80页 |
·氧化机理分析 | 第80-81页 |
·小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第90页 |