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B4C基陶瓷复合材料的制备与研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 碳化硼的性能和应用现状第11-13页
        1.2.1 低密度第11页
        1.2.2 硬度与耐磨性第11-12页
        1.2.3 弯曲强度第12页
        1.2.4 热膨胀系数及比热容第12页
        1.2.5 热电性第12-13页
        1.2.6 热中子吸收性第13页
        1.2.7 化学稳定性第13页
    1.3 碳化硼的晶体结构第13-15页
    1.4 碳化硼及其复合材料的相图第15-17页
    1.5 碳化硼复合陶瓷材料的制备第17-24页
        1.5.1 碳化硼复合陶瓷的致密化第17-20页
        1.5.2 碳化硼复合陶瓷的低温烧结第20页
        1.5.3 碳化硼复合陶瓷的韧化第20-22页
        1.5.4 内米—微米颗粒增强碳化硼复合陶瓷第22-23页
        1.5.5 晶须增韧碳化硼复合陶瓷第23-24页
    1.6 选题目的和意义第24-25页
    1.7 本课题研究主要内容第25-26页
第二章 实验过程及研究方法第26-33页
    2.1 实验用原材料第26页
    2.2 实验设备第26-28页
    2.3 实验过程第28-29页
        2.3.1 实验方法第28页
        2.3.2 粉料的细化第28-29页
    2.4 性能测试第29-31页
        2.4.1 密度的测定第29页
        2.4.2 弯曲强度测试第29-30页
        2.4.3 断裂韧性测试第30页
        2.4.4 硬度测试第30-31页
    2.5 显微结构分析第31-33页
        2.5.1 X-Ray分析第31-32页
        2.5.2 SEM分析第32-33页
第三章 热压烧结碳化硼实验结果分析第33-45页
    3.1 B_4C-Al_2O_3复合材料第33-37页
        3.1.1 B_4C-Al_2O_3复合材料的制备第33-34页
        3.1.2 B_4C-Al_2O_3复合材料的维氏硬度第34-35页
        3.1.3 B_4C-Al_2O_3复合材料弯曲强度和断裂韧性第35-36页
        3.1.4 B_4C-Al_2O_3复合材料的物相分析第36-37页
    3.2 B_4C-(W,Ti)C复合材料第37-41页
        3.2.1 B_4C-(W,Ti)C复合材料的制备第38-39页
        3.2.2 B_4C-(W,Ti)C复合材料的力学性能第39页
        3.2.3 B_4C-(W,Ti)C的物相分析第39-41页
    3.3 其它烧结助剂对碳化硼陶瓷烧结的影响第41-43页
        3.3.1 硼酸第41-42页
        3.3.2 NbC作为烧结助剂第42-43页
    3.4 结果讨论第43页
    3.5 本章小结第43-45页
第四章 原位生成SiB_6增强碳化硼复合陶瓷第45-57页
    4.1 B_4C-SiB_6复合陶瓷的设计第45页
    4.2 热力学计算理论基础第45-48页
    4.3 B_4C-SiB_6复合材料力学性能分析第48-49页
        4.3.1 硬度第48页
        4.3.2 弯曲强度和断裂韧性第48-49页
    4.4 预烧处理后的复合材料性能分析第49-51页
    4.5 B_4C-SiB_6复合陶瓷材料的致密度第51-52页
    4.6 B_4C-SiB_6复合陶瓷材料的微观结构分析第52-54页
    4.7 B_4C-SiB_6复合陶瓷的增韧第54-55页
    4.8 本章小结第55-57页
第五章 结论第57-59页
参考文献第59-64页
致谢第64-65页
攻读硕士学位期间发表的学术论文、获奖情况第65-66页
学位论文评阅及答辩情况表第66页

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