摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
·引言 | 第11页 |
·MoSi_2 基复合材料概述 | 第11-17页 |
·MoSi_2 材料的晶体结构与基本特性 | 第11-13页 |
·MoSi_2 材料的强韧化 | 第13-14页 |
·MoSi_2 及其复合材料的应用 | 第14-17页 |
·MoSi_2 基复合材料的制备方法简述 | 第17-21页 |
·自蔓延高温合成 | 第17-18页 |
·原位反应自身复合技术 | 第18-19页 |
·微波烧结技术 | 第19-21页 |
·MoSi_2 基复合材料的摩擦磨损性能简述 | 第21-22页 |
·本文的课题来源、研究内容与意义 | 第22-24页 |
第二章 MoSi_2 基复合材料的制备 | 第24-31页 |
·引言 | 第24页 |
·实验设备及原材料 | 第24-25页 |
·实验方案 | 第25-27页 |
·技术路线 | 第25页 |
·烧结工艺 | 第25-26页 |
·MoSi_2 复合材料的配制 | 第26-27页 |
·实验方法 | 第27-29页 |
·体积密度和相对密度 | 第27-28页 |
·抗弯强度、硬度以及断裂韧性 | 第28-29页 |
·摩擦磨损性能检测途径 | 第29-30页 |
·微观形貌检测方式 | 第30-31页 |
第三章 MoSi_2 基复合材料的原位烧结研究 | 第31-44页 |
·引言 | 第31页 |
·单因素SiC 对原位烧结MoSi_2 组织性能的影响 | 第31-33页 |
·SiC-MoSi_2 复合材料的相组成和微观形貌 | 第31-33页 |
·SiC-MoSi_2 复合材料的力学性能 | 第33页 |
·单因素WSi_2 对原位烧结MoSi_2 组织性能的影响 | 第33-36页 |
·WSi_2-MoSi_2 复合材料的相组成和微观形貌 | 第33-36页 |
·WSi_2-MoSi_2 复合材料的力学性能 | 第36页 |
·复合因素SiC-WSi_2 对原位烧结 MoSi_2 组织性能的影响 | 第36-40页 |
·SiC-WSi_2/MoSi_2 复合材料的相组成和微观形貌 | 第36-39页 |
·SiC-WSi_2/MoSi_2 复合材料的力学性能 | 第39-40页 |
·MoSi_2 基复合材料的强韧化机制讨论 | 第40-43页 |
·原位烧结 SiC-MoSi_2 复合材料的强韧化机制 | 第40-41页 |
·原位烧结WSi_2-MoSi_2 复合材料的强韧化机制 | 第41-42页 |
·原位烧结SiC-WSi_2/MoSi_2 复合材料的强韧化机制 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第四章 MoSi_2 基复合材料的微波烧结研究 | 第44-57页 |
·引言 | 第44页 |
·单因素SiC 对微波烧结MoSi_2 组织性能的影响 | 第44-48页 |
·SiC-MoSi_2 复合材料的相组成和微观形貌 | 第44-47页 |
·SiC-MoSi_2 复合材料的力学性能 | 第47-48页 |
·复合因素SiC-WSi_2 对微波烧结MoSi_2 组织性能的影响 | 第48-53页 |
·SiC-WSi_2/MoSi_2 复合材料的相组成和微观形貌 | 第48-51页 |
·SiC-WSi_2/MoSi_2 复合材料的力学性能 | 第51-53页 |
·MoSi_2 基复合材料的强韧化机制讨论 | 第53-55页 |
·微波烧结 SiC-MoSi_2 复合材料的强韧化机制 | 第53-54页 |
·微波烧结SiC-WSi_2/MoSi_2 复合材料的强韧化机制 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第五章 SiC-WSi_2/MoSi_2 复合材料的摩擦磨损性能研究 | 第57-65页 |
·引言 | 第57页 |
·载荷对 SiC-WSi_2/MoSi_2 与 Al_2O_3 配对副的摩擦磨损性能的影响 | 第57-61页 |
·摩擦磨损性能 | 第58-59页 |
·磨损机制分析 | 第59-61页 |
·转速对 SiC-WSi_2/MoSi_2 与 Al_2O_3 配对副的摩擦磨损性能的影响 | 第61-64页 |
·摩擦磨损性能 | 第61-62页 |
·磨损机制分析 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第六章 结论及展望 | 第65-67页 |
·本论文主要结论 | 第65-66页 |
·今后工作展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录A:攻读硕士学位期间期间的科研成绩 | 第73页 |