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PZT断裂韧性与纳米颗粒的影响

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-25页
   ·课题背景第11-12页
   ·压电陶瓷历史第12-15页
   ·陶瓷断裂力学性能第15-16页
   ·陶瓷增韧机理第16-22页
     ·相变增韧第17-19页
     ·微裂纹增韧第19-21页
     ·残余应力增韧第21-22页
     ·畴转和孪晶增韧第22页
   ·PZT的增韧第22-24页
   ·本文的工作第24-25页
第2章 材料及试验第25-34页
   ·试验材料第25页
   ·弹性模量的测试第25-26页
   ·断裂韧性试验第26-29页
     ·单边切口梁(SENB)法第27-28页
     ·直接压痕(IM)法第28-29页
   ·压痕残余张应力试验第29-31页
   ·R曲线测试方法第31-33页
   ·分析测试方法第33页
     ·压痕裂纹的金相分析第33页
     ·断口的扫描电镜分析第33页
   ·本章小结第33-34页
第3章 极化PZT陶瓷断裂韧性各向异性及原因第34-41页
   ·引言第34页
   ·试验第34-36页
     ·极化 PZT陶瓷断裂韧性试验第34-35页
     ·极化 PZT陶瓷在 X方向的双压痕试验第35-36页
   ·结果与分析第36-37页
     ·PZT陶瓷断裂韧性试验结果第36页
     ·PZT陶瓷的 5Kg压痕残余应力试验结果第36-37页
   ·讨论第37-40页
     ·极化 PZT陶瓷的电畴结构及力致畴变现象第37-38页
     ·残余应力与畴变的关系第38-39页
     ·畴变与断裂韧性的关系第39-40页
   ·本章小结第40-41页
第4章 纳米颗粒对PZT陶瓷断裂韧性的影响第41-46页
   ·引言第41页
   ·材料第41页
   ·纳米复相 PZT陶瓷断裂韧性试验及结果第41-42页
   ·纳米复相 PZT陶瓷残余应力试验及结果第42-44页
   ·讨论第44-45页
     ·普通陶瓷与纳米复相 PZT陶瓷断裂韧性的比较第44页
     ·纳米复相 PZT与普通 PZT陶瓷残余应力的比较第44-45页
   ·本章小结第45-46页
第5章 普通PZT陶瓷材料的 R曲线特征第46-56页
   ·引言第46页
   ·材料及试验第46-47页
   ·结果第47-50页
     ·载荷-位移曲线第47-48页
     ·压痕载荷与强度关系第48-49页
     ·R曲线特征第49-50页
   ·讨论第50-55页
     ·畴变带的形成第50-52页
     ·极化方向 R曲线有上升趋势的原因第52-53页
     ·陶瓷lgσ_f—lgP关系与 K_r—c曲线的关系第53页
     ·R曲线具有上升平台的材料的强度—裂纹深度曲线特征第53-55页
   ·本章小结第55-56页
第6章 压痕载荷对 PZT陶瓷断裂韧性的影响第56-64页
   ·引言第56页
   ·普通极化 PZT陶瓷的系列载荷断裂韧性试验第56-58页
     ·材料第56页
     ·系列载荷试验第56-57页
     ·试验结果第57-58页
   ·纳米复相陶瓷的系列载荷断裂韧性试验第58-59页
     ·材料第58页
     ·系列载荷试验第58页
     ·试验结果第58-59页
   ·讨论第59-63页
     ·材料脆性参数 H/K_c第59-60页
     ·压痕载荷对普通陶瓷断裂韧性的影响第60-61页
     ·普通 PZT陶瓷 R曲线与压痕断裂韧性载荷效应的关系第61-62页
     ·晶粒细化对压痕断裂韧性载荷效应的影响第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第7章 断裂韧性和断口的关系第64-73页
   ·引言第64页
   ·材料及试验第64-65页
   ·断口分析第65-68页
     ·压痕裂纹断口特征第65-67页
     ·扩展区断裂特征第67-68页
   ·断口分形特征第68-72页
     ·PZT陶瓷断口的分形特征第68-69页
     ·断口的面分维第69-72页
   ·本章小结第72-73页
结论第73-75页
参考文献第75-81页
攻读学位期间发表的学术论文第81-82页
致谢第82页

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