摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第14-31页 |
1.1 MoSi_2的晶体结构和基本性能 | 第14-17页 |
1.1.1 Mo Si_2的晶体结构 | 第14-16页 |
1.1.2 Mo Si_2的基本性能 | 第16-17页 |
1.2 MoSi_2材料的应用 | 第17-23页 |
1.2.1 发热元件 | 第17-19页 |
1.2.2 高温抗氧化涂层 | 第19-20页 |
1.2.3 高温结构材料 | 第20-21页 |
1.2.4 耐磨材料 | 第21-22页 |
1.2.5 复合材料的增强相 | 第22-23页 |
1.3 MoSi_2材料的强韧化 | 第23-29页 |
1.3.1 合金化 | 第24-26页 |
1.3.2 复合化 | 第26-28页 |
1.3.3 协同作用 | 第28-29页 |
1.4 研究内容和意义 | 第29-31页 |
2 实验 | 第31-37页 |
2.1 实验原料与成分设计 | 第31-32页 |
2.2 实验设备 | 第32-33页 |
2.3 技术流程 | 第33页 |
2.4 样品表征 | 第33-34页 |
2.4.1 物相分析 | 第33-34页 |
2.4.2 形貌分析 | 第34页 |
2.5 性能测试 | 第34-37页 |
2.5.1 致密度 | 第34-35页 |
2.5.2 硬度测试 | 第35页 |
2.5.3 抗弯强度测试 | 第35页 |
2.5.4 断裂韧性测试 | 第35-37页 |
3 自蔓延高温合成MoSi_2复合粉体的研究 | 第37-51页 |
3.1 W对MoSi_2自蔓延高温合成的影响 | 第38-44页 |
3.1.1 W对体系绝热温度的影响 | 第38-41页 |
3.1.2 W对燃烧产物物相的影响 | 第41-42页 |
3.1.3 W对燃烧产物形貌的影响 | 第42-44页 |
3.2 Al对MoSi_2自蔓延高温合成的影响 | 第44-50页 |
3.2.1 Al对反应体系绝热温度的影响 | 第45-46页 |
3.2.2 Al对燃烧产物物相的影响 | 第46-48页 |
3.2.3 Al对燃烧产物形貌的影响 | 第48-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-51页 |
4 MoSi_2/WSi_2复合材料的显微结构与力学性能研究 | 第51-61页 |
4.1 实验原料 | 第51-52页 |
4.2 MoSi_2/WSi_2复合材料的烧结工艺 | 第52-53页 |
4.3 MoSi_2/WSi_2复合材料的组织结构分析 | 第53-55页 |
4.3.1 Mo Si_2/WSi_2复合材料的物相分析 | 第53页 |
4.3.2 Mo Si_2/WSi_2复合材料的显微组织分析 | 第53-55页 |
4.4 MoSi_2/WSi_2复合材料的力学性能测试 | 第55-60页 |
4.4.1 W对MoSi_2/WSi_2复合材料致密度的影响 | 第55-56页 |
4.4.2 W对MoSi_2/WSi_2复合材料硬度的影响 | 第56-57页 |
4.4.3 W对MoSi_2/WSi_2复合材料抗弯强度的影响 | 第57-58页 |
4.4.4 W对MoSi_2/WSi_2复合材料断裂韧性的影响 | 第58-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
5 Mo(Al,Si)_2合金材料的显微结构与力学性能研究 | 第61-68页 |
5.1 实验原料及烧结工艺 | 第61页 |
5.2 Mo(Al,Si)_2合金材料的组织结构分析 | 第61-64页 |
5.2.1 Mo(Al,Si)_2合金材料的物相分析 | 第61-63页 |
5.2.2 Mo(Al,Si)_2合金材料的显微组织分析 | 第63-64页 |
5.3 Mo(Al,Si)_2合金材料的力学性能测试 | 第64-67页 |
5.3.1 Al对Mo(Al,Si)_2合金致密度的影响 | 第64页 |
5.3.2 Al对Mo(Al,Si)_2合金硬度的影响 | 第64-65页 |
5.3.3 Al对Mo(Al,Si)_2合金抗弯强度的影响 | 第65-66页 |
5.3.4 Al对Mo(Al,Si)_2合金断裂韧性的影响 | 第66-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
6 结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |