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原位制备MoSi2基复合材料及其性能研究

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

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