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金属—陶瓷复合粉体制备与机理及其应用研究

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

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