第一章 金属-陶瓷复合粉体研发及应用现状 | 第1-37页 |
·引言 | 第14-16页 |
·化学镀法制备金属-陶瓷复合粉体 | 第16-31页 |
·化学镀原理及工艺 | 第16-25页 |
·化学镀热力学原理 | 第16-18页 |
·化学镀动力学原理 | 第18-21页 |
·化学镀溶液组成与工艺 | 第21-23页 |
·化学镀的影响因素 | 第23-25页 |
·化学镀制备金属-陶瓷复合粉体 | 第25-31页 |
·陶瓷粉体预处理 | 第27-29页 |
·陶瓷粉体化学镀后处理 | 第29-31页 |
·金属包覆层均匀性的研究 | 第31页 |
·金属-陶瓷复合粉体的应用 | 第31-35页 |
·金属增韧陶瓷材料 | 第31-32页 |
·陶瓷颗粒增强金属基复合材料 | 第32-33页 |
·热喷涂粉体 | 第33页 |
·特殊功能材料 | 第33-34页 |
·摩擦材料 | 第34页 |
·催化剂 | 第34页 |
·其他 | 第34-35页 |
·本项目研究目的及内容 | 第35-37页 |
第二章 金属-陶瓷复合粉体的制备与机理 | 第37-66页 |
·引言 | 第37页 |
·陶瓷粉体超声波低温化学镀钻 | 第37-43页 |
·实验材料 | 第37-39页 |
·实验主要设备与方法 | 第39-40页 |
·陶瓷粉体化学镀钻工艺过程 | 第40-43页 |
·陶瓷粉体预处理 | 第40-42页 |
·陶瓷粉体化学镀钴 | 第42-43页 |
·结果与讨论 | 第43-64页 |
·陶瓷粉体化学镀覆结果 | 第43-49页 |
·主盐浓度的影响 | 第49-51页 |
·还原剂的影响 | 第51-57页 |
·络合剂的影响 | 第57-58页 |
·工艺参数的影响 | 第58-60页 |
·装载量的影响 | 第60-63页 |
·超声波的影响 | 第63-64页 |
·本章结论 | 第64-66页 |
第三章 金属-陶瓷复合粉体的应用 | 第66-126页 |
·AL_2O_3-TiC-Co复合粉体制备ATC高性能陶瓷 | 第66-106页 |
·实验设备与方法 | 第66-67页 |
·ATC复合陶瓷制备 | 第67-81页 |
·ATC复合粉体模压成型 | 第67-69页 |
·ATC坯体热压烧结 | 第69-81页 |
(a)粉体烧结理论与方法 | 第69-71页 |
(b)热压烧结ATC复合陶瓷 | 第71-73页 |
(c)ATC烧结的主要影响因素 | 第73-81页 |
·ATC复合陶瓷显微结构 | 第81-89页 |
·脆性相 | 第81-83页 |
·晶粒晶界 | 第83-85页 |
·气孔 | 第85-86页 |
·夹杂物 | 第86-89页 |
·ATC复合陶瓷断裂行为 | 第89-90页 |
·ATC复合陶瓷增韧机制 | 第90-94页 |
·颗粒超细化增韧 | 第90-91页 |
·延性金属相增韧 | 第91-94页 |
·ATC复合陶瓷材料的磨损性能 | 第94-104页 |
·实验方法和设备 | 第95页 |
·实验结果与讨论 | 第95-104页 |
(a)干滑动磨损 | 第95-101页 |
(b)润滑滑动磨损 | 第101-104页 |
·本节结论 | 第104-106页 |
·WC-Co复合粉体制备超细硬质合金 | 第106-113页 |
·引言 | 第106-107页 |
·实验设备及方法 | 第107-108页 |
·力学性能与微观结构 | 第108-111页 |
·干滑动磨损性能 | 第111-112页 |
·本节结论 | 第112-113页 |
·WC-Co复合粉体在激光熔覆涂层中的应用 | 第113-124页 |
·引言 | 第113页 |
·激光熔覆技术研究现状 | 第113-115页 |
·WC-Co复合粉体激光熔覆 | 第115-119页 |
·实验设备及方法 | 第115页 |
·WC-Co熔覆层制备 | 第115-119页 |
·WC-Co涂层微观结构 | 第119-120页 |
·WC-Co涂层摩擦磨损性能 | 第120-123页 |
·本节结论 | 第123-124页 |
·本章结论 | 第124-126页 |
第四章 全文结论 | 第126-130页 |
·金属-陶瓷复合粉体制备及其机理 | 第126-127页 |
·金属-陶瓷复合粉体应用及其性能研究 | 第127-130页 |
·ATC复合陶瓷 | 第127-128页 |
·WC-3%Co硬质合金 | 第128页 |
·WC-10%Co激光熔覆涂层 | 第128-130页 |
参考文献 | 第130-139页 |
创新点摘要 | 第139-140页 |
攻读博士期间发表的论文 | 第140-142页 |
致谢 | 第142页 |