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氧化铝基共晶陶瓷的定向凝固生长及其力学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第13-33页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第13-14页
    1.2 氧化铝基共晶陶瓷概况第14-17页
        1.2.1 共晶体系第14-15页
        1.2.2 组成相基本性质第15-17页
    1.3 生长方法第17-23页
        1.3.1 改进的Bridgman法第17-18页
        1.3.2 微抽拉法第18-19页
        1.3.3 边界外延生长法第19-20页
        1.3.4 激光区熔法第20-22页
        1.3.5 水平定向凝固法第22-23页
    1.4 组织与性能研究现状第23-31页
        1.4.1 微观形貌与力学性能研究现状第23-28页
        1.4.2 晶体学取向研究现状第28-29页
        1.4.3 抗热震性研究现状第29-31页
    1.5 本文主要研究内容第31-33页
第2章 共晶凝固原理及研究方法第33-51页
    2.1 共晶凝固原理第33-36页
        2.1.1 二元共晶的凝固原理第33-35页
        2.1.2 三元共晶的凝固原理第35-36页
    2.2 水平定向凝固法的原理与装置第36-41页
        2.2.1 生长原理与过程第36-38页
        2.2.2 装置第38-41页
    2.3 激光区熔法的原理与装置第41-44页
    2.4 共晶结构及性能表征第44-50页
        2.4.1 共晶试样的制备第44页
        2.4.2 共晶结构和形貌的表征第44-45页
        2.4.3 共晶性能的表征第45-50页
    2.5 本章小结第50-51页
第3章 氧化铝基共晶陶瓷的制备及晶体结构研究第51-74页
    3.1 水平定向凝固法制备Al_2O_3/YAG共晶陶瓷第51-55页
        3.1.1 预结晶料的制备第51页
        3.1.2 HDS-Al_2O_3/YAG共晶陶瓷的制备第51-55页
    3.2 水平定向凝固法共晶退火处理的重要性第55-58页
        3.2.1 晶体结构的比较第55-56页
        3.2.2 力学性能的比较第56-58页
    3.3 激光区熔法制备共晶陶瓷第58-62页
        3.3.1 预结晶棒的制备第58-59页
        3.3.2 LFZ-Al_2O_3/YAG共晶陶瓷的制备第59-60页
        3.3.3 LFZ-Al_2O_3/EAG共晶陶瓷的制备第60-61页
        3.3.4 LFZ-Al_2O_3/EAG/ZrO_2共晶陶瓷的制备第61-62页
    3.4 定向凝固Al_2O_3/YAG共晶陶瓷的晶体结构及微观形貌第62-73页
        3.4.1 HDS-Al_2O_3/YAG共晶陶瓷的晶体结构第62-69页
        3.4.2 HDS-Al_2O_3/YAG共晶陶瓷的微观形貌第69-72页
        3.4.3 LFZ-Al_2O_3/YAG共晶陶瓷的微观形貌第72-73页
    3.5 本章小结第73-74页
第4章 HDS-Al_2O_3/YAG共晶陶瓷的高温力学性能研究第74-91页
    4.1 HDS-Al_2O_3/YAG共晶陶瓷的基本热学和力学参数第74-79页
        4.1.1 维氏硬度(Hv)和断裂韧性(KIC)第75-76页
        4.1.2 热膨胀系数(CTE)和Al_2O_3相残余应力第76-79页
    4.2 HDS-Al_2O_3/YAG共晶陶瓷弯曲强度研究第79-84页
        4.2.1 弯曲强度测试分析第79-82页
        4.2.2 断口形貌分析第82-83页
        4.2.3 韦布尔模数分析第83-84页
    4.3 HDS-Al_2O_3/YAG共晶陶瓷压缩强度研究第84-88页
    4.4 籽晶对HDS-Al_2O_3/YAG共晶热学和力学性能的调控分析第88-89页
    4.5 本章小结第89-91页
第5章 定向凝固氧化铝基共晶陶瓷的热震性能研究第91-109页
    5.1 热震评价理论第91-94页
        5.1.1 热应力断裂理论第91-93页
        5.1.2 热冲击损伤理论第93-94页
    5.2 HDS-Al_2O_3/YAG共晶陶瓷的热震性能第94-97页
    5.3 激光区熔法共晶的热震性能第97-107页
        5.3.1 LFZ-Al_2O_3/YAG共晶陶瓷的热震性能第97-100页
        5.3.2 LFZ-Al_2O_3/EAG共晶陶瓷的热震性能第100-105页
        5.3.3 LFZ-Al_2O_3/EAG/ZrO_2共晶陶瓷的热震性能第105-107页
    5.4 本章小结第107-109页
结论第109-111页
参考文献第111-123页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第123-125页
致谢第125-126页
个人简历第126页

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