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金属—陶瓷复合结合剂金刚石砂轮制备及性能研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第1章 前言第20-43页
    1.1 绪论第20-21页
    1.2 金属结合剂金刚石磨具第21-32页
        1.2.1 Fe代Co及其预合金化第22-24页
        1.2.2 金属结合剂对金刚石的把持力第24-28页
        1.2.3 金属结合剂磨具的自锐性第28-32页
    1.3 陶瓷结合剂金刚石磨具第32-37页
        1.3.1 金刚石磨具用陶瓷结合剂选取原则第32-33页
        1.3.2 高性能陶瓷结合剂的研究第33-35页
        1.3.3 陶瓷结合剂和金刚石的界面研究第35-37页
    1.4 金属-陶瓷复合结合剂金刚石磨具第37-41页
        1.4.1 陶瓷基金属-陶瓷复合结合剂第37-38页
        1.4.2 金属基金属-陶瓷复合结合剂第38-39页
        1.4.3 金属陶瓷界面的研究第39-41页
    1.5 课题研究内容及意义第41-43页
第2章 实验第43-51页
    2.1 实验原料及试样制备第43-45页
        2.1.1 Fe基金属结合剂的原料及试样制备第43-44页
        2.1.2 陶瓷添加相的原料及试样制备第44-45页
        2.1.3 金属-陶瓷复合烧结体及其它试样的制备第45页
    2.2 金属结合剂与陶瓷添加相组成及性能测试第45-47页
        2.2.1 物相分析第45页
        2.2.2 物理性能第45-47页
        2.2.3 显微结构及能谱分析第47页
    2.3 金属-陶瓷的界面分析第47页
        2.3.1 界面热应力模拟第47页
        2.3.2 界面润湿性分析第47页
        2.3.3 界面结合强度测定第47页
    2.4 砂轮的制备、性能表征及磨削实验第47-51页
        2.4.1 砂轮的制备第47-48页
        2.4.2 砂轮的性能表征第48-49页
        2.4.3 砂轮磨削性能测试第49-51页
第3章 金属结合剂和陶瓷添加相的选择和优化第51-69页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 金属结合剂的选择和优化第52-60页
        3.2.1 FeNi合金粉对金属结合剂物相和力学性能的影响第52-55页
        3.2.2 FeNi合金粉对金属结合剂与金刚石间界面热应力的影响第55-59页
        3.2.3 金属结合剂与金刚石的界面研究第59-60页
    3.3 陶瓷添加相的选择和优化第60-67页
        3.3.1 TiO_2含量对陶瓷添加相物相和膨胀系数的影响第61-64页
        3.3.2 TiO_2含量对陶瓷添加相耐火度及金刚石润湿性的影响第64-66页
        3.3.3 TiO_2含量对陶瓷添加相抗折强度的影响第66-67页
    3.4 小结第67-69页
第4章 金属-陶瓷复合烧结体界面研究第69-83页
    4.1 引言第69页
    4.2 陶瓷添加相对金属-陶瓷复合烧结体界面的影响第69-76页
        4.2.1 陶瓷添加相对金属-陶瓷复合烧结体物相的影响第69-71页
        4.2.2 金属-陶瓷复合烧结体的界面反应热力学分析第71页
        4.2.3 陶瓷添加相对金属-陶瓷复合烧结体的界面热应力的影响第71-75页
        4.2.4 陶瓷添加相对金属-陶瓷复合烧结体的界面润湿性的影响第75-76页
        4.2.5 陶瓷添加相对金属-陶瓷复合烧结体的界面结合强度的影响第76页
    4.3 烧结温度对金属-陶瓷复合烧结体界面的影响第76-81页
        4.3.1 烧结温度对金属-陶瓷复合烧结体界面组成的影响第76-78页
        4.3.2 烧结温度对金属-陶瓷复合烧结体界面润湿性的影响第78-79页
        4.3.3 烧结温度对金属-陶瓷复合烧结体界面热应力的影响第79-80页
        4.3.4 烧结温度对金属-陶瓷复合烧结体界面结合强度的影响第80-81页
    4.4 小结第81-83页
第5章 烧结工艺对金属-陶瓷复合结合剂性能的影响第83-95页
    5.1 引言第83页
    5.2 烧结温度对金属-陶瓷复合结合剂性能的影响第83-88页
        5.2.1 烧结温度对金属-陶瓷复合结合剂物相和微观结构的影响第83-85页
        5.2.2 烧结温度对金属-陶瓷复合结合剂力学性能的影响第85-88页
    5.3 保温时间对金属-陶瓷复合结合剂性能的影响第88-90页
        5.3.1 保温时间对金属-陶瓷复合结合剂物相和微观结构的影响第88页
        5.3.2 保温时间对金属-陶瓷复合结合剂力学性能的影响第88-90页
    5.4 金属-陶瓷复合结合剂的热压烧结过程及致密化方程研究第90-94页
        5.4.1 金属-陶瓷复合结合剂热压烧结过程第90-91页
        5.4.2 金属-陶瓷复合结合剂热压烧结前期致密化方程讨论第91-93页
        5.4.3 金属-陶瓷复合结合剂热压烧结中后期致密化方程讨论第93-94页
    5.5 小结第94-95页
第6章 金属-陶瓷复合结合剂金刚石砂轮力学和磨削性能研究第95-124页
    6.1 引言第95页
    6.2 烧结工艺对金属-陶瓷复合结合剂与金刚石的界面、金刚石砂轮力学及磨削性能的影响第95-110页
        6.2.1 烧结温度对金属-陶瓷复合结合剂和金刚石界面的影响第95-100页
        6.2.2 烧结温度对金属-陶瓷复合结合剂金刚石砂轮力学和磨削性能的影响第100-103页
        6.2.3 保温时间对金属-陶瓷复合结合剂和金刚石界面的影响第103-107页
        6.2.4 保温时间对金属-陶瓷复合结合剂金刚石砂轮力学和磨削性能的影响第107-110页
    6.3 陶瓷添加相对金属-陶瓷复合结合剂与金刚石的界面、金刚石砂轮力学及磨削性能的影响第110-122页
        6.3.1 陶瓷添加相对金属-陶瓷复合结合剂与金刚石界面的影响第110-115页
        6.3.2 陶瓷添加相对金属-陶瓷复合结合剂金刚石砂轮力学和磨削性能的影响第115-120页
        6.3.3 两种金刚石砂轮磨削空调压缩机气缸内圆的磨削性能对比第120-122页
    6.4 小结第122-124页
结论第124-126页
论文主要创新点第126页
展望第126-128页
参考文献第128-140页
致谢第140-141页
附录A 攻读博士学位期间研究成果第141页

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