摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 陶瓷基金属复合材料的定义、类型及应用 | 第10-11页 |
1.3 Al_2O_3基陶瓷金属复合材料的研究现状 | 第11-15页 |
1.4 Ti/ Al_2O_3复合材料的研究现状及存在问题 | 第15-20页 |
1.5 Ta元素及其氧化物在Ti合金制备与氧化铝烧结中的应用 | 第20-22页 |
1.6 课题研究的背景和目标 | 第22页 |
1.7 课题研究的主要内容 | 第22-24页 |
第二章 实验原料、仪器设备及测试方法 | 第24-30页 |
2.1 实验原料 | 第24-26页 |
2.2 仪器设备 | 第26-30页 |
2.2.1 物相组成分析 | 第26-27页 |
2.2.2 显微结构分析 | 第27页 |
2.2.3 力学性能分析 | 第27-30页 |
第三章 Ta_2O_5掺加对Ti/Al_2O_3复合材料制备与性能的影响 | 第30-42页 |
3.1 实验内容和方法 | 第30-31页 |
3.2 Ta_2O_5掺加对Ti/Al_2O_3复合材料物相组成的影响 | 第31-33页 |
3.2.1 Ta_2O_5掺加对热压烧结制备样品物相组成的影响 | 第31-33页 |
3.2.2 Ta_2O_5掺加对无压烧结制备样品物相组成的影响 | 第33页 |
3.3 Ta_2O_5掺加对Ti/Al_2O_3复合材料显微结构的影响 | 第33-37页 |
3.3.1 Ta_2O_5掺加对热压烧结制备样品显微结构的影响 | 第33-35页 |
3.3.2 Ta_2O_5掺加对无压烧结制备样品显微结构的影响 | 第35-37页 |
3.4 Ta_2O_5掺加对Ti/Al_2O_3复合材料力学性能的影响 | 第37-40页 |
3.4.1 Ta_2O_5掺加对热压烧结制备样品力学性能的影响 | 第37-38页 |
3.4.2 Ta_2O_5掺加对无压烧结制备样品力学性能的影响 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 烧结工艺对Ta_2O_5掺加Ti/Al_2O_3复合材料制备与性能的影响 | 第42-56页 |
4.1 实验内容和方法 | 第42-44页 |
4.2 烧结温度对Ta_2O_5掺加Ti/Al_2O_3复合材料物相组成的影响 | 第44-47页 |
4.2.1 烧结温度对热压烧结制备样品物相组成的影响 | 第44-45页 |
4.2.2 烧结温度对无压烧结制备样品物相组成的影响 | 第45-47页 |
4.3 烧结温度对Ta_2O_5掺加Ti/Al_2O_3复合材料显微结构的影响 | 第47-50页 |
4.3.1 烧结温度对热压烧结制备样品显微结构的影响 | 第47-49页 |
4.3.2 烧结温度对无压烧结制备样品显微结构的影响 | 第49-50页 |
4.4 烧结温度对Ta_2O_5掺加Ti/Al_2O_3复合材料力学性能的影响 | 第50-53页 |
4.4.1 烧结温度对热压烧结制备样品力学性能的影响 | 第50-52页 |
4.4.2 烧结温度对无压烧结制备样品力学性能的影响 | 第52-53页 |
4.5 烧结压力对Ta_2O_5掺加Ti/Al_2O_3复合材料结构与性能的影响 | 第53页 |
4.6 本章小结 | 第53-56页 |
第五章 Ta_2O_5掺加对Ti/Al_2O_3复合材料烧结致密作用机理 | 第56-62页 |
5.1 Ta_2O_5对Ti和Al_2O_3界面反应及元素扩散的影响 | 第56-59页 |
5.2 Ta_2O_5促进Ti/Al_2O_3复合材料烧结致密化及强韧化机理 | 第59-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 总结与展望 | 第62-64页 |
6.1 结论 | 第62-63页 |
6.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
附录 | 第74-75页 |