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Al2O3基大型结构陶瓷导轨材料及其摩擦磨损性能研究

摘要第1-18页
Abstract第18-23页
第1章 绪论第23-39页
   ·大型结构陶瓷的国内外研究现状第23页
   ·Al_2O_3陶瓷材料的增韧研究现状第23-26页
     ·颗粒弥散增韧第24-25页
       ·金属颗粒弥散增韧第24页
       ·碳化物颗粒弥散增韧第24页
       ·氮化物、硼化物颗粒弥散增韧第24-25页
       ·碳氮化物颗粒弥散增韧第25页
     ·微裂纹增韧Al_2O_3第25页
     ·ZrO_2相变增韧Al_2O_3第25页
     ·纤维、晶须增韧第25页
     ·协同增韧第25-26页
   ·Al_2O_3基陶瓷材料的制备工艺研究现状第26-30页
     ·Al_2O_3基陶瓷材料成型工艺研究现状第26-28页
       ·模压、冷等静压成型第26-27页
       ·注浆成型第27-28页
       ·注射成型第28页
       ·挤压成型第28页
       ·带式成型第28页
     ·Al_2O_3基陶瓷材料烧结工艺研究现状第28-30页
       ·常压烧结第28-29页
       ·热压烧结第29页
       ·热等静压第29页
       ·微波烧结第29-30页
       ·放电等离子烧结第30页
   ·Al_2O_3基陶瓷材料的应用领域第30-31页
   ·机床导轨第31-38页
     ·机床导轨发展现状第31-33页
       ·金属切削机床导轨第31-32页
       ·磨床导轨第32页
       ·数控机床导轨第32-33页
     ·机床导轨材料的种类、优缺点及其应用场合第33-36页
       ·金属导轨第33-34页
       ·塑料导轨第34页
       ·其他配对副导轨第34-36页
       ·陶瓷导轨展望第36页
     ·机床导轨及其材料的国内外研究现状第36-38页
   ·本课题的研究目的、意义及主要内容第38-39页
     ·研究目的和意义第38页
     ·主要研究内容第38-39页
第2章 Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨材料的成分设计与制备方案第39-57页
   ·大型结构陶瓷导轨的材料体系第39-41页
     ·大型结构陶瓷导轨基体确定及其来源第39页
     ·大型结构陶瓷导轨材料成分设计目标第39-40页
     ·添加相的确定第40-41页
       ·铝钛硼(Al-Ti-B)中间合金第40-41页
       ·透辉石第41页
     ·Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨材料的系统设计方案第41页
   ·物理化学相容性分析第41-45页
     ·物理相容性原则第41-42页
     ·化学相容性分析第42-45页
   ·Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨材料添加相极限体积含量确定第45-50页
     ·AD系列透辉石极限体积含量确定第46-47页
     ·ABD系列添加相极限体积含量确定第47-50页
       ·Al-Ti-B中间合金极限体积含量确定第47页
       ·Al_2O_3/Al-Ti-B基体中各成分含量的确定第47-48页
       ·Al_2O_3/Al-Ti-B基体材料热膨胀系数确定第48页
       ·ABD系列透辉石极限体积含量确定第48-50页
   ·Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨的制备工艺第50-51页
     ·成型工艺确定第50页
     ·烧结工艺确定第50-51页
     ·制备工艺流程第51页
   ·Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨材料烧结参数预测第51-54页
     ·Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨材料烧结模型第51-53页
     ·Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨材料晶粒变化模型第53页
     ·烧结温度和保温时间范围的确定第53-54页
   ·Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨材料表征第54-56页
     ·性能测试方法第54-56页
     ·分析方法第56页
   ·本章小结第56-57页
第3章 无压烧结Al_2O_3基结构陶瓷导轨材料的力学性能和烧结工艺优化第57-80页
   ·AD陶瓷导轨材料的制备及其力学性能第57-68页
     ·AD陶瓷导轨材料的组分配比第57页
     ·AD陶瓷导轨材料的相分析第57-59页
     ·无压烧结AD陶瓷导轨材料工艺参数的优化第59-68页
       ·烧结温度对AD陶瓷导轨材料致密度和力学性能的影响第59-62页
       ·保温时间对AD陶瓷导轨材料致密度和力学性能的影响第62-65页
       ·透辉石含量对AD陶瓷导轨材料致密度和力学性能的影响第65-68页
   ·ABD陶瓷导轨材料的制备及其力学性能第68-79页
     ·ABD陶瓷导轨材料的组分配比第68页
     ·ABD陶瓷导轨材料的相分析第68-70页
     ·无压烧结ABD陶瓷导轨材料工艺参数的优化第70-79页
       ·烧结温度对ABD陶瓷导轨材料致密度和力学性能的影响第70-73页
       ·保温时间对ABD陶瓷导轨材料致密度和力学性能的影响第73-75页
       ·透辉石含量对ABD陶瓷导轨材料致密度和力学性能的影响第75-79页
   ·本章小结第79-80页
第4章 无压烧结Al_2O_3基结构陶瓷导轨材料的微观结构及增韧机理第80-104页
   ·AD陶瓷导轨材料的微观结构分析第80-89页
     ·烧结工艺对AD陶瓷导轨材料微观结构的影响第80-86页
     ·透辉石含量对AD陶瓷导轨材料微观结构的影响第86-88页
     ·透辉石的晶粒细化机理研究第88-89页
   ·ABD陶瓷导轨材料的微观结构分析第89-95页
     ·烧结工艺对ABD陶瓷导轨材料微观结构的影响第89-92页
     ·透辉石含量对ABD陶瓷导轨材料微观结构的影响第92-94页
     ·Al-Ti-B中间合金的晶粒细化机理研究第94-95页
   ·AD和ABD陶瓷导轨材料的拋光表面形貌以及坯体气孔分析第95-98页
   ·AD和ABD陶瓷导轨材料的增韧机理分析第98-103页
   ·本章小结第103-104页
第5章 Al2O_3基大型结构陶瓷导轨材料烧结动力学模型及产品试制第104-121页
   ·Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨材料烧结动力学模型第104-115页
     ·Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨材料的液相烧结第104-105页
     ·液相—反应烧结致密化物理模型第105-106页
     ·Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨材料致密化机理第106-112页
     ·Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨材料烧结动力学方程第112-115页
   ·Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨的制备第115-119页
   ·本章小结第119-121页
第6章 Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨材料的摩擦磨损特性及其磨损机理研究第121-142页
   ·Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨材料摩擦磨损特性理论预测研究——基于拉伸应力摩擦磨损模型的建立第121-126页
     ·载荷对磨损率影响预测模型第121-123页
     ·载荷对摩擦系数影响预测模型第123-126页
   ·Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨材料摩擦磨损特性试验研究第126-137页
     ·摩擦磨损试验装置及试验条件第126-127页
       ·试验装置第126页
       ·摩擦磨损试验参数的确定第126-127页
     ·Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨材料摩擦性能研究第127-133页
       ·摩擦系数测定第127-128页
       ·干摩擦条件下载荷对摩擦系数的影响第128-130页
       ·干摩擦条件下转速对摩擦系数的影响第130-131页
       ·油润滑条件下陶瓷导轨材料的摩擦系数第131-133页
     ·Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨材料磨损性能研究第133-137页
       ·磨损率测量第133-134页
       ·干摩擦条件下载荷对磨损率的影响第134-136页
       ·干摩擦条件下转速对磨损率的影响第136-137页
   ·Al_2O_3基大型结构陶瓷导轨材料磨损机理研究第137-140页
   ·本章小结第140-142页
结论第142-145页
参考文献第145-156页
致谢第156-157页
附录Ⅰ 作者攻读博士学位期间发表的学术论文及所获专利、奖励第157-160页
附录Ⅱ 学位论文评阅及答辩情况表第160-161页
附录Ⅲ 英文论文第161-180页

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