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Si3N4基陶瓷导弹天线罩材料的研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第10-26页
 1.1 前言第10页
 1.2 天线罩及天线罩材料的研究现状第10-19页
  1.2.1 天线罩的分类第10-12页
  1.2.2 环境对天线罩材料的性能要求第12-13页
  1.2.3 常用天线罩材料的性能第13-17页
  1.2.4 天线罩材料的研究和开发现状第17-19页
 1.3 Si_3N_4陶瓷及其在天线罩制备中的应用第19-24页
  1.3.1 Si_3N_4的晶体学性质第20-21页
  1.3.2 Si_3N_4陶瓷的制备工艺第21-22页
  1.3.2 Si_3N_4陶瓷的烧结特性第22-23页
  1.3.3 Si_3N_4基陶瓷天线罩材料研究进展第23-24页
 1.4 本论文的工作第24-26页
  1.4.1 研究目的第24页
  1.4.2 研究内容第24-25页
  1.4.3 技术关键第25页
  1.4.4 工艺路线第25-26页
第二章 试验原料及性能测试方法第26-34页
 2.1 试验原料第26-27页
  2.1.1 Si_3N_4粉料第26页
  2.1.2 BN粉料第26-27页
  2.1.3 AIN粉料第27页
  2.1.4 Y_2O_3粉料第27页
  2.1.5 其他原料第27页
 2.2 试验所需的仪器设备第27-28页
 2.3 试样制备第28-29页
  2.3.1 陶瓷复合粉体的制备第28页
  2.3.2 坯体成型第28-29页
  2.3.3 烧结第29页
 2.4 性能分析测试方法第29-34页
  2.4.1 密度及气孔率的测定第29-30页
  2.4.2 抗弯强度的测定第30-31页
  2.4.3 断裂韧性的测定第31-32页
  2.4.4 显微结构分析第32页
  2.4.5 XRD物相分析第32-33页
  2.4.6 介电性能的测试第33-34页
第三章 氮化硅基陶瓷复合材料烧结工艺研究第34-47页
 3.1 前言第34页
 3.2 氮化硅的烧结动力学第34-37页
  3.2.1 α-氮化硅的烧结动力学第35-36页
  3.2.2 β-氮化硅的烧结动力学第36-37页
 3.3 氮化硅烧结热力学第37-40页
  3.3.1 理论基础第37-38页
  3.3.2 Si-N-O系统和Si_3N_4氧化热力学第38-39页
  3.3.3 B-N-O系统和BN材料氧化热力学第39-40页
 3.4 烧结工艺研究第40-41页
  3.4.1 烧结温度对烧结性能的影响实验第41页
  3.4.2 烧结助剂含量对烧结性能的影响实验第41页
  3.4.3 氮气压力对烧结性能的影响实验第41页
 3.5 结果与讨论第41-46页
  3.5.1 烧结温度的影响第41-43页
  3.5.2 气氛的影响第43页
  3.5.3 成型压力的影响第43-44页
  3.5.4 烧结助剂含量对复合材料烧结性能的影响第44-46页
 3.6 本章小结第46-47页
第四章 Si-B-N-O系天线罩复合材料的制备及性能研究第47-58页
 4.1 前言第47页
 4.2 实验第47-48页
  4.2.1 BN含量与复合材料性能关系第47-48页
  4.2.2 纳米SiO_2含量与复合材料性能关系第48页
 4.3 结果与讨论第48-56页
  4.3.1 氮化硼含量对复合材料性能的影响第48-53页
  4.3.2 SiO_2含量对复合材料性能的影响第53-54页
  4.3.3 Si-B-N-O系天线罩复合材料的确定第54-55页
  4.3.4 显微结构与物相分析第55-56页
 4.4 本章小结第56-58页
第五章 Si-B-N-O-Al系天线罩复合材料的制备及性能研究第58-64页
 5.1 前言第58页
 5.2 实验第58-59页
 5.3 结果与讨论第59-62页
  5.3.1 AIN加入量对复合材料气孔率的影响第59-60页
  5.3.2 AIN加入量对复合材料强度的影响第60-61页
  5.3.3 AIN加入量对复合材料断裂韧性的影响第61页
  5.3.4 显微结构与物相分析第61-62页
 5.4 本章小结第62-64页
第六章 论文工作总结和结论第64-66页
参考文献第66-71页
攻读学位期间发表的学术论文第71-72页
致谢第72-73页
学位论文评阅及答辩情祝表第73页

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