摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-10页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
·氮化铝 | 第10-18页 |
·氮化铝的性能与应用 | 第11-13页 |
·氮化铝粉体的制备 | 第13-18页 |
·直接氮化法 | 第13-14页 |
·碳热还原法 | 第14-15页 |
·化学气相沉积法 | 第15-16页 |
·自蔓延高温合成法 | 第16-17页 |
·微波加热合成法 | 第17-18页 |
·氮化硼 | 第18-19页 |
·氮化硼的结构 | 第18页 |
·氮化硼的性能及应用 | 第18-19页 |
·AIN复合陶瓷的制备 | 第19-21页 |
·原位反应法 AIN/BN复合陶瓷的制备 | 第21-22页 |
·本文研究的目的、意义及主要内容 | 第22-23页 |
·本文研究的目的和意义 | 第22页 |
·本文研究的主要内容 | 第22-23页 |
第2章 实验方案及方法 | 第23-29页 |
·实验方案 | 第23-24页 |
·实验主要设备 | 第24-27页 |
·测试方法 | 第27-29页 |
第3章 AI-BN真空原位合成反应的研究 | 第29-36页 |
·实验原料 | 第29-30页 |
·实验过程 | 第30-31页 |
·实验结果与讨论 | 第31-34页 |
·差热分析 | 第31页 |
·合成温度对反应产物的影响 | 第31-33页 |
·保温时间对反应产物的影响 | 第33-34页 |
·原料配比对反应产物的影响 | 第34页 |
·结论 | 第34-36页 |
第4章 SPS制备 AIN增强 BN复合材料 | 第36-58页 |
·原位合成产物分析 | 第36-37页 |
·SPS烧结过程研究 | 第37-39页 |
·烧结试样的物相分析 | 第39-40页 |
·烧结温度对烧结体结构及性能的影响 | 第40-44页 |
·烧结温度对密度和硬度的影响 | 第40页 |
·烧结温度对线膨胀系数的影响 | 第40-42页 |
·烧结温度对微观结构的影响 | 第42-44页 |
·原料配比对烧结体结构及性能的影响 | 第44-46页 |
·原料配比对密度和硬度的影响 | 第44-45页 |
·原料配比对微观结构的影响 | 第45-46页 |
·AIN增强 BN复合陶瓷的热导率 | 第46-52页 |
·AIN体系陶瓷的导热机理及影响因素 | 第46-48页 |
·烧结温度对 AIN增强 BN复合陶瓷热导率的影响 | 第48-50页 |
·原料配比对 AIN增强 BN复合陶瓷热导率的影响 | 第50-52页 |
·AIN增强 BN复合陶瓷的介电性能 | 第52-58页 |
·AIN增强 BN复合陶瓷的极化形式与机理 | 第52-54页 |
·烧结温度对烧结试样介电性能的影响 | 第54-55页 |
·频率变化对介电性能的影响 | 第55-56页 |
·原料配比对烧结试样介电常数的影响 | 第56-58页 |
第5章 HP制备 AIN增强 BN复合材料 | 第58-75页 |
·烧结传质的一般机理 | 第58-59页 |
·AIN增强 BN复合陶瓷的烧结过程分析 | 第59-62页 |
·烧结试样的物相分析 | 第62页 |
·烧结温度对烧结体结构及性能的影响 | 第62-67页 |
·烧结温度对密度和硬度的影响 | 第62-64页 |
·烧结温度对微观结构的影响 | 第64-65页 |
·烧结温度对抗弯强度的影响 | 第65-66页 |
·烧结温度对断裂韧性的影响 | 第66-67页 |
·原料配比对烧结体结构及性能的影响 | 第67-70页 |
·原料配比对密度和硬度的影响 | 第67-68页 |
·原料配比对微观结构的影响 | 第68-70页 |
·原料配比对抗弯强度的影响 | 第70页 |
·AIN增强 BN复合陶瓷的介电性能 | 第70-73页 |
·烧结温度对烧结试样介电性能的影响 | 第70-71页 |
·原料配比对介电常数的影响 | 第71页 |
·频率变化对介电性能的影响 | 第71-73页 |
·AIN增强 BN复合陶瓷的热导率 | 第73-75页 |
·烧结温度对 AIN增强 BN复合陶瓷热导率的影响 | 第73页 |
·原料配比对AIN增强BN复合陶瓷热导率的影响 | 第73-75页 |
第6章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
作者在攻读硕士学位期间公开发表的学术论文 | 第85页 |