摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 引言 | 第16-28页 |
1.1 概述 | 第16-17页 |
1.2 ZTA的特性、用途研究进展 | 第17-23页 |
1.2.1 Al_2O_3陶瓷 | 第17-18页 |
1.2.2 ZrO_2陶瓷 | 第18-19页 |
1.2.3 ZTA陶瓷性能与应用 | 第19-20页 |
1.2.4 ZTA陶瓷增韧机理 | 第20-23页 |
1.3 陶瓷材料抗热震性能 | 第23-26页 |
1.3.1 陶瓷抗热震理论 | 第23-25页 |
1.3.2 影响陶瓷材料抗热震性的因素及提高陶瓷材料抗热震性方法 | 第25-26页 |
1.3.3 陶瓷材料抗热震性能测试方法 | 第26页 |
1.4 课题的研究内容及创新点 | 第26-28页 |
1.4.1 本课题的研究内容 | 第26-27页 |
1.4.2 本课题的创新点 | 第27-28页 |
2 实验过程及测试方法 | 第28-36页 |
2.1 实验原料 | 第28-29页 |
2.2 实验设备 | 第29-30页 |
2.3 实验方案 | 第30-33页 |
2.3.1 工艺流程 | 第30页 |
2.3.2 样品制备 | 第30-33页 |
2.4 性能测试及表征 | 第33-36页 |
2.4.1 X射线衍射仪分析 | 第33页 |
2.4.2 扫描电镜及能谱分析 | 第33页 |
2.4.3 激光粒度仪分析 | 第33页 |
2.4.4 热膨胀系数分析 | 第33页 |
2.4.5 密度测试 | 第33-34页 |
2.4.6 抗弯强度测试 | 第34页 |
2.4.7 断裂韧性测试 | 第34-35页 |
2.4.8 抗热震性测试 | 第35-36页 |
3 烧剂助剂和堇青石含量对ZTA陶瓷性能的影响 | 第36-52页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 助烧剂CST体系对ZTA复合陶瓷性能的影响 | 第36-44页 |
3.2.1 相对密度分析 | 第38-39页 |
3.2.2 力学性能分析 | 第39-41页 |
3.2.3 抗热震性能分析 | 第41页 |
3.2.4 物相分析 | 第41-42页 |
3.2.5 显微结构分析 | 第42-44页 |
3.3 堇青石含量对ZTA陶瓷性能的影响 | 第44-50页 |
3.3.1 物相分析 | 第44-46页 |
3.3.2 显微结构分析 | 第46页 |
3.3.3 相对密度分析 | 第46-47页 |
3.3.4 力学性能分析 | 第47-48页 |
3.3.5 热膨胀系数分析 | 第48-49页 |
3.3.6 抗热震性能分析 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
4 纳米Al_2O_3粉体含量及超声分散对ZTA陶瓷性能的影响 | 第52-63页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 纳米Al_2O_3粉体含量对ZTA陶瓷性能的影响 | 第52-57页 |
4.2.1 相对密度分析 | 第53页 |
4.2.2 力学性能分析 | 第53-55页 |
4.2.3 抗热震性能分析 | 第55页 |
4.2.4 XRD物相分析 | 第55-56页 |
4.2.5 显微形貌分析 | 第56-57页 |
4.3 超声分散对纳米Al_2O_3粉体和ZTA陶瓷性能的影响 | 第57-62页 |
4.3.1 不同超声时间对团聚体粒径分布及比表面积的影响 | 第57-59页 |
4.3.2 不同超声分散时间ZTA陶瓷性能的影响 | 第59-61页 |
4.3.3 显微结构分析 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
5 SiC含量及烧结工艺对ZTA陶瓷抗热震性能的影响 | 第63-73页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 SiC含量对ZTA陶瓷材料性能的影响 | 第63-67页 |
5.2.1 XRD物相分析 | 第63-64页 |
5.2.2 显微结构及能谱分析 | 第64-65页 |
5.2.3 力学性能分析 | 第65-66页 |
5.2.4 抗热震性能分析 | 第66-67页 |
5.3 热压烧结对ZTA复合材料性能的影响 | 第67-72页 |
5.3.1 相对密度和力学性能分析 | 第67-69页 |
5.3.2 抗热震性能分析 | 第69-70页 |
5.3.3 XRD物相分析 | 第70页 |
5.3.4 显微结构分析 | 第70-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
6 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
个人简历 | 第80-81页 |
硕士期间个人成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |