摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第10-12页 |
1.2 SiBCN陶瓷的研究现状 | 第12-21页 |
1.2.1 有机法制备Si-B-C-N陶瓷的研究进展 | 第12-16页 |
1.2.2 机械合金化法制备Si-B-C-N陶瓷的研究现状 | 第16-21页 |
1.3 HfB_2陶瓷的研究现状 | 第21-26页 |
1.3.1 HfB_2的性能特点 | 第21-22页 |
1.3.2 HfB_2陶瓷基复合材料 | 第22-24页 |
1.3.3 HfB_2的制备方法 | 第24-26页 |
1.4 研究目的与研究内容 | 第26-28页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第26页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第26-28页 |
第2章 试验材料与测试方法 | 第28-37页 |
2.1 试验材料 | 第28-30页 |
2.2 复相陶瓷的制备工艺 | 第30-32页 |
2.2.1 HfB_2/SiBCN粉体的成分设计及制备 | 第30-31页 |
2.2.2 HfB_2/SiBCN陶瓷的烧结工艺设计 | 第31-32页 |
2.3 复相陶瓷的组织结构表征 | 第32页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第32页 |
2.3.2 扫描电子显微镜 | 第32页 |
2.4 复相陶瓷的密度测试 | 第32-33页 |
2.5 复相陶瓷的力学性能测试 | 第33-34页 |
2.5.1 抗弯强度与弹性模量 | 第33-34页 |
2.5.2 断裂韧性 | 第34页 |
2.5.3 硬度测试 | 第34页 |
2.6 抗热震性能测试 | 第34-35页 |
2.7 耐烧蚀性能测试 | 第35-37页 |
第3章 HfB_2/SiBCN复相陶瓷的组织结构与力学性能 | 第37-53页 |
3.1 HfB_2/SiBCN复合粉体的制备与表征 | 第37-41页 |
3.1.1 SiBCN粉体的制备与表征 | 第37-38页 |
3.1.2 HfB_2粉体的制备与表征 | 第38-41页 |
3.1.3 HfB_2/SiBCN复合粉体的制备与成分设计 | 第41页 |
3.2 HfB_2/SiBCN复相陶瓷的微观组织结构 | 第41-46页 |
3.2.1 HfB_2/SiBCN复相陶瓷的致密化过程 | 第41-42页 |
3.2.2 HfB_2/SiBCN复相陶瓷的物相 | 第42-43页 |
3.2.3 HfB_2/SiBCN复相陶瓷的密度及显微组织 | 第43-46页 |
3.3 HfB_2/SiBCN复相陶瓷的力学性能 | 第46-52页 |
3.3.1 维氏硬度 | 第46-47页 |
3.3.2 抗弯强度 | 第47-48页 |
3.3.3 弹性模量 | 第48-49页 |
3.3.4 断裂韧性 | 第49-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 HfB_2/SiBCN复相陶瓷的抗热震性能 | 第53-64页 |
4.1 HfB_2/SiBCN复相陶瓷的残余抗弯强度 | 第53-54页 |
4.2 HfB_2/SiBCN复相陶瓷的热震后的物相分析 | 第54-56页 |
4.3 HfB_2/SiBCN复相陶瓷热震后的微观形貌 | 第56-62页 |
4.3.1 HfB_2/SiBCN复相陶瓷热震后的表面形貌 | 第56-60页 |
4.3.2 HfB_2/SiBCN复相陶瓷热震后的断口形貌 | 第60-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
第5章 HfB_2/SiBCN复相陶瓷的耐烧蚀性能 | 第64-77页 |
5.1 HfB_2/SiBCN复相陶瓷表面升温过程 | 第64-65页 |
5.2 HfB_2/SiBCN复相陶瓷的烧蚀率 | 第65-66页 |
5.3 HfB_2/SiBCN复相陶瓷烧蚀后的物相分析 | 第66-67页 |
5.4 HfB_2/SiBCN复相陶瓷烧蚀后的组织结构 | 第67-73页 |
5.4.1 HfB_2/SiBCN复相陶瓷烧蚀后的宏观形貌 | 第67-69页 |
5.4.2 HfB_2/SiBCN复相陶瓷烧蚀后的微观形貌 | 第69-73页 |
5.5 HfB_2/SiBCN复相陶瓷的烧蚀机理探讨 | 第73-75页 |
5.5.1 HfB_2/SiBCN复相陶瓷烧蚀过程中的热力学 | 第73-74页 |
5.5.2 HfB_2/SiBCN复相陶瓷烧蚀过程中的动力学 | 第74页 |
5.5.3 HfB_2/SiBCN复相陶瓷的烧蚀机理 | 第74-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-77页 |
结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
致谢 | 第84页 |