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超高温硼化物结构陶瓷的制备工艺及微结构分析

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-24页
   ·课题背景第10-12页
   ·材料的制备方法第12-16页
   ·国内外研究现状第16-22页
   ·本文的意义与主要研究内容第22-24页
     ·课题意义第22-23页
     ·主要研究内容第23-24页
第2章 试验原料与试验方法第24-27页
   ·试验用主要材料第24页
   ·复合材料基本性能测试第24-26页
     ·相对密度测试第24-25页
     ·维氏硬度第25页
     ·室温弯曲强度的测定第25页
     ·断裂韧性的测定第25-26页
   ·复合材料物相分析及微观结构观察第26-27页
     ·XRD物相分析第26页
     ·表面和断口的扫描电镜(SEM)观察第26-27页
第3章 原位烧结ZrB_2-SiC复相陶瓷的反应热力学研究及组分设计第27-36页
   ·基本的热力学计算公式第27-28页
   ·体系的热力学计算和原位反应的热力学分析第28-34页
     ·反应方程式的选择第28-29页
     ·热力学计算结果分析第29-30页
     ·反应过程的中间反应的热力学计算第30-32页
     ·计算结果与讨论第32-34页
   ·体系原位反应的选择及组分的设计第34-35页
     ·原位反应的选择第34页
     ·体系成分的设计第34-35页
   ·本章小结第35-36页
第4章 原位合成工艺的反应过程研究第36-55页
   ·反应原料及前期处理工艺第36-37页
   ·原位反应的影响因素及工艺设计第37-39页
     ·反应温度的确定第38-39页
     ·反应时间的确定第39页
     ·升温速度的确定第39页
     ·气氛的确定第39页
   ·ZrB_2-SiC复相陶瓷的物相及组织结构分析第39-50页
     ·Zr-B_4C-Si体系原位反应温度为1200℃第39-42页
     ·Zr-B_4C-Si体系原位反应温度为1400℃第42-46页
     ·Zr-B_4C-Si体系原位反应温度为1600℃第46-49页
     ·不同反应温度对ZrB_2-SiC复相陶瓷物相的影响第49-50页
   ·ZrB_2-SiC复相陶瓷材料的反应机理第50-51页
   ·对下一步工作的指导第51-53页
   ·本章小结第53-55页
第5章 原位合成ZrB_2-SiC复相陶瓷的组织结构和性能研究第55-70页
   ·ZrB_2-SiC复相陶瓷的XRD物相分析第55-56页
   ·ZrB_2-SiC复相陶瓷的组织结构分析第56-60页
     ·ZrB_2-SiC复相陶瓷的宏观分布及致密度第56-57页
     ·ZrB_2-SiC复相陶瓷中各相形貌及尺寸第57-59页
     ·ZrB_2-SiC复相陶瓷的相界面第59-60页
   ·ZrB_2-SiC复相陶瓷的力学性能、断裂行为和增韧机制第60-65页
     ·ZrB_2-SiC复相陶瓷的力学性能第60-61页
     ·ZrB_2-SiC复相陶瓷的断口形貌及裂纹扩展第61-64页
     ·ZrB_2-SiC复相陶瓷的增韧补强机制第64-65页
   ·原位合成与热压烧结工艺制备ZrB_2-SiC复相陶瓷的比较第65-69页
   ·本章小结第69-70页
结论第70-72页
参考文献第72-77页
攻读学位期间发表的学术论文第77-78页
哈尔滨工业大学硕士学位论文原创性声明第78页
哈尔滨工业大学硕士学位论文使用授权书第78页
哈尔滨工业大学硕士学位涉密论文管理第78-79页
致谢第79页

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