摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 共价键化合物特性 | 第10-13页 |
1.2.1 原子间的结合键 | 第10-11页 |
1.2.2 非化学计量比Ti Nx | 第11-13页 |
1.2.3 NbC的物理化学性质 | 第13页 |
1.2.4 WC的物理化学性质 | 第13页 |
1.3 陶瓷材料的强韧化 | 第13-15页 |
1.3.1 强化基本原理 | 第13-14页 |
1.3.2 韧化基本原理 | 第14-15页 |
1.4 研究背景及主要内容 | 第15-17页 |
第2章 实验方法与研究内容 | 第17-24页 |
2.1 实验原料 | 第17页 |
2.2 实验设备 | 第17-18页 |
2.3 试验方法 | 第18-24页 |
2.3.1 MA制备TiNX | 第18页 |
2.3.2 放电等离子烧结 | 第18-22页 |
2.3.3 结构表征及性能测试方法 | 第22-24页 |
第3章 TiN_(0.3)/NbC扩散的研究与力学性能关系 | 第24-37页 |
3.1 前言 | 第24页 |
3.2 Ti-Nb-C三元系统热力学分析 | 第24-27页 |
3.2.1 相图分析 | 第24-26页 |
3.2.2 相关化合物吉布斯自由能计算 | 第26-27页 |
3.3 扩散界面的研究 | 第27-29页 |
3.3.1 TiN_(0.3)/NbC分层烧结界面的显微结构 | 第27-28页 |
3.3.2 TiN_(0.3)/NbC烧结界面的元素分析 | 第28-29页 |
3.4 TiN_(0.3)/NbC复合烧结体研究 | 第29-35页 |
3.4.1 不同NbC添加量的复合烧结 | 第29-32页 |
3.4.2 烧结温度对复合烧结体结构和性能的影响 | 第32-35页 |
3.5 扩散过程及反应机理分析 | 第35-36页 |
3.6 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 TiN_(0.3)与过渡金属碳化物等摩尔复合烧结 | 第37-56页 |
4.1 前言 | 第37页 |
4.2 TiN_(0.3)/NbC/VC复合烧结体研究 | 第37-41页 |
4.2.1 烧结温度对物相组成的影响 | 第38-39页 |
4.2.2 烧结温度对显微结构的影响 | 第39-40页 |
4.2.3 烧结温度对烧结体性能的影响 | 第40-41页 |
4.3 TiN_(0.3)/NbC/VC/TiC复合烧结体研究 | 第41-44页 |
4.3.1 烧结温度对物相组成的影响 | 第42-43页 |
4.3.2 烧结温度对显微结构的影响 | 第43页 |
4.3.3 烧结温度对烧结体性能的影响 | 第43-44页 |
4.4 XC+TaC复合烧结体研究 | 第44-48页 |
4.4.1 烧结温度对物相组成的影响 | 第45-46页 |
4.4.2 烧结温度对显微结构的影响 | 第46-47页 |
4.4.3 烧结温度对烧结体性能的影响 | 第47-48页 |
4.5 XC+Mo_2C+TaC+WC复合烧结研究 | 第48-54页 |
4.5.1 烧结温度对物相组成的影响 | 第48-49页 |
4.5.2 烧结温度对显微结构的影响 | 第49-53页 |
4.5.3 烧结温度对烧结体性能的影响 | 第53-54页 |
4.6 固溶机理分析 | 第54页 |
4.7 本章小结 | 第54-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |