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312 MAX相(Ti3AC2,A=Al,Si,Sn)的制备与研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 研究意义第10-12页
        1.1.1 受电弓与Ti_3SiC_2第10-11页
        1.1.2 Ti_3SiC_2与Ti_3(Si/Al)C_2第11-12页
    1.2 M_(n+1)AX_n相第12页
    1.3 Ti_3SiC_2的研究现状第12-14页
        1.3.1 Ti_3SiC_2的制备方法第12-14页
        1.3.2 计算Ti_3SiC_2在产物中的含量第14页
    1.4 Ti_3AlC_2的研究现状第14-23页
        1.4.1 Ti_3AlC_2的制备方法第15-17页
        1.4.2 掺Sn来制备Ti_3AlC_2第17-18页
        1.4.3 计算Ti_3AlC_2在产物中的含量第18页
        1.4.4 Ti_3(Si/Al)C_2固溶体的研究现状第18-20页
        1.4.5 Ti_3AlC_2和Ti_3SnC_2的异同点第20-21页
        1.4.6 Sn单质的简介第21-22页
        1.4.7 Ti_3(Sn/Al)C_2固溶体的研究现状第22页
        1.4.8 Ti_2AlC的制备第22-23页
    1.5 Cu-Ti_3AlC_2、Cu-Ti_3SiC_2复合材料的研究第23-25页
        1.5.1 Cu-Ti_3AlC_2复合材料第23-24页
        1.5.2 Cu-Ti_3SiC_2复合材料第24-25页
        1.5.3 高温抗氧化性第25页
    1.6 课题来源第25-26页
第二章 Ti_3AlC_2的制备及其合成机理的研究第26-57页
    2.1 实验材料和方法第26-27页
        2.1.1 实验材料第26页
        2.1.2 Ti_3AlC_2的制备第26页
        2.1.3 材料检测第26-27页
    2.2 无压烧结制备Ti_3AlC_2第27-42页
        2.2.1 采用TiC/Ti/Al粉末无压烧结制备Ti_3AlC_2第28-35页
        2.2.2 采用Ti/Al/C粉末无压烧结制备Ti_3AlC_2第35-40页
        2.2.3 适当添加助剂Si、Sn第40-42页
    2.3 放电等离子烧结制备Ti_3AlC_2第42-50页
        2.3.1 采用成分比为TiC: Ti: Al=2: 1: 1第43-46页
        2.3.2 采用Ti/Al/C单质第46-47页
        2.3.3 采用不同成分烧结第47-50页
    2.4 采用更细的TiC粉末第50-52页
    2.5 Ti_3AlC_2合成机理的研究第52-55页
        2.5.1 TiC: Ti: Al=2: 1: 1 的DSC分析第52-53页
        2.5.2 各个温度点的XRD分析第53-55页
    2.6 本章小结第55-57页
第三章 Ti_3Si_(1-x)Al_xC_2(x=0-1)的制备及其晶胞参数的测量第57-72页
    3.1 实验方法第57-59页
        3.1.1 实验材料第57页
        3.1.2 Ti_3Si_(1-x)Al_xC_2(x=0-1)的制备第57-58页
        3.1.3 块体性能测试方法第58-59页
    3.3 Ti_3Si_(1-x)Al_xC_2实验结果和分析第59-71页
        3.3.1 确定Ti_3Si_(1-x)Al_xC_2合适的烧结温度第59-60页
        3.3.2 Ti_3Si_(1-x)Al_xC_2(x=0-1)在 1200 ℃烧结结果第60-64页
        3.3.3 Ti_3Si_(1-x)Al_xC_2(x=0-1)样品的微观形貌第64-66页
        3.3.4 Ti_3Si_(1-x)Al_xC_2 (x=0-1)样品的Rietveld全谱拟合第66-71页
    3.4 本章小结第71-72页
第四章Ti_3Sn_(1-x)Al_xC_2(x=0-1)的制备、晶胞参数的测量及其合成机理第72-93页
    4.1 实验材料和方法第72-74页
        4.1.1 实验材料第72页
        4.1.2 Ti_3Sn_(1-x)Al_xC_2(x=0-1)的制备第72-73页
        4.1.3 粉体性能的检测第73-74页
    4.2 放电等离子烧结制备Ti_3SnC_2第74-75页
    4.3 无压烧结制备Ti_3Sn_(1-x)Al_xC_2(x=0-1)第75-85页
        4.3.1 采用管式炉无压烧结制备Ti_3Sn_(1-x)Al_xC_2 (x=0-1)第75-82页
        4.3.2 Ti_3Sn_(1-x)Al_xC_2 (x=0-1)分析第82-83页
        4.3.3 其他成分烧结制备Ti_3SnC_2第83-85页
    4.4 Rietveld全谱拟合第85-87页
    4.5 Ti_3SnC_2合成机理的研究第87-91页
        4.5.1 TiC: Ti: Al=2: 1: 1 的DSC分析第87-88页
        4.5.2 八个温度点的XRD分析第88-91页
    4.6 本章小结第91-93页
结论第93-97页
参考文献第97-103页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第103-104页
致谢第104-105页
附件第105页

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