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微波烧结Al2O3基复合陶瓷柱状晶晶粒生长动力学研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 引言第8页
    1.2 Al_2O_3陶瓷研究现状第8-11页
        1.2.1 相变增韧第8-9页
        1.2.2 纤维和晶须增韧第9页
        1.2.3 颗粒增韧第9-10页
        1.2.4 原位增韧第10-11页
    1.3 晶粒生长动力学研究现状第11-14页
        1.3.1 颗粒生长动力学概论第11-12页
        1.3.2 晶粒生长动力学国内外研究现状第12-14页
        1.3.3 柱状晶增韧Al_2O_3基复合陶瓷亟待深入研究的问题第14页
    1.4 本文的研究内容第14-16页
第2章 实验材料及研究方法第16-23页
    2.1 实验原料第16页
    2.2 实验仪器设备第16-17页
    2.3 Al_2O_3基复合陶瓷的制备第17-19页
        2.3.1 实验方案设计第17页
        2.3.2 Al_2O_3基复合陶瓷制备的工艺流程第17-18页
        2.3.3 Al_2O_3基复合陶瓷的烧结第18-19页
    2.4 试样制备第19页
    2.5 性能测试第19-20页
    2.6 物相分析与显微组织观察第20页
    2.7 晶粒生长动力学指数和生长激活能计算第20-23页
第3章 Nb_2O_5含量及烧结工艺对Al_2O_3基复合陶瓷Al_2O_3柱状晶晶粒生长动力学影响第23-46页
    3.1 引言第23页
    3.2 实验内容第23-24页
    3.3 Nb_2O_5含量对Al_2O_3基复合陶瓷Al_2O_3柱状晶的影响第24-35页
        3.3.1 Nb_2O_5-7.5La_2O_3-Al_2O_3系列复合陶瓷的物相组成第24-25页
        3.3.2 Nb_2O_5-7.5La_2O_3-Al_2O_3系列复合陶瓷的显微组织第25-30页
        3.3.3 Nb_2O_5含量对Al_2O_3基复合陶瓷Al_2O_3柱状晶晶粒生长动力学的影响第30-35页
    3.4 烧结工艺对Al_2O_3基复合陶瓷Al_2O_3柱状晶生长动力学影响第35-45页
        3.4.1 10Nb_2O_5-7.5La_2O_3-82.5Al_2O_3复合陶瓷的显微组织第35-38页
        3.4.2 烧结工艺对Al_2O_3基复合陶瓷致密化的影响第38-39页
        3.4.3 烧结工艺对Al_2O_3基复合陶瓷Al_2O_3柱状晶生长动力学的影响第39-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 烧结方法对Al_2O_3基复合陶瓷柱状晶生长动力学影响第46-62页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验内容第46页
    4.3 常规烧结工艺对Al_2O_3基复合陶瓷Al_2O_3柱状晶生长动力学的影响第46-53页
        4.3.1 常规烧结 10Nb_2O_5-7.5La_2O_3-82.5Al_2O_3复合陶瓷致密度第48-49页
        4.3.2 常规烧结 10Nb_2O_5-7.5La_2O_3-82.5Al_2O_3复合陶瓷生长动力学第49-53页
    4.4 烧结机制对Al_2O_3复合陶瓷Al_2O_3柱状晶生长动力学的影响第53-55页
    4.5 Al_2O_3基复合陶瓷Al_2O_3柱状晶生长机理第55-61页
        4.5.1 Al_2O_3晶体结构第55-56页
        4.5.2 Al_2O_3柱状晶晶粒长轴方向的晶向指数确定第56-58页
        4.5.3 Al_2O_3复合陶瓷Al_2O_3柱状晶晶粒生长模型第58-61页
    4.6 本章小结第61-62页
第5章 结论第62-63页
参考文献第63-67页
致谢第67-68页

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