目录 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
·SiC/Si_3N_4复合陶瓷材料的发展现状及趋势 | 第11-14页 |
·Si_3N_4陶瓷材料的发展限制因素及SiC/Si_3N_4陶瓷发展动力 | 第11-12页 |
·SiC/Si_3N_4复合陶瓷材料的发展现状 | 第12-13页 |
·SiC/Si_3N_4复合陶瓷材料的发展前景 | 第13-14页 |
·颗粒弥散强化陶瓷基复合材料的增韧机制 | 第14-18页 |
·热膨胀失配增韧机制 | 第15-17页 |
·应力诱导裂纹区增韧机制 | 第17页 |
·残余应力场增韧机制 | 第17-18页 |
·裂纹偏转和裂纹桥联增韧 | 第18页 |
·增韧的影响因素 | 第18-19页 |
·课题研究的主要内容和意义 | 第19-20页 |
第2章 实验方案及研究方法 | 第20-27页 |
·实验方案 | 第20页 |
·原料及其性能 | 第20-22页 |
·SiC结构性能 | 第20-22页 |
·Si_3N_4结构性能 | 第22页 |
·实验设备 | 第22页 |
·研究方法 | 第22-27页 |
·SiC/Si_3N_4复合粉体的性能测试 | 第23-24页 |
·SiC/Si_3N_4复合陶瓷材料性能测试 | 第24-27页 |
第3章 SiC/Si_3N_4复合陶瓷材料的制备 | 第27-38页 |
·引言 | 第27页 |
·SiC/Si_3N_4复合粉体的制备 | 第27-32页 |
·SiC/Si_3N_4复合粉体原料粉体的制备 | 第27-29页 |
·烧结用SiC/Si_3N_4复合粉体配备 | 第29-32页 |
·粉料的成形 | 第32-33页 |
·模压成形(干压成形) | 第32-33页 |
·冷等静压 | 第33页 |
·成形实验 | 第33页 |
·SiC/Si_3N_4复合陶瓷材料的烧结 | 第33-38页 |
·烧结试验 | 第34-38页 |
第4章 SiC/Si_3N_4复合材料力学性能实验的结果与分析 | 第38-47页 |
·SiC/Si_3N_4复合粉体比表面积(BET)分析 | 第38-39页 |
·实验方法 | 第38页 |
·实验结果与分析 | 第38页 |
·小结 | 第38-39页 |
·SiC/Si_3N_4复合材料相分析 | 第39-40页 |
·实验方法 | 第39页 |
·实验结果与分析 | 第39-40页 |
·SiC/Si_3N_4复合陶瓷材料力学性能分析 | 第40-42页 |
·SiC/Si_3N_4复合陶瓷材料的显微硬度分析 | 第40-41页 |
·SiC/Si_3N_4复合陶瓷材料的抗弯强度分析 | 第41-42页 |
·SiC/Si_3N_4复合材料力学性能的影响因素的分析 | 第42-46页 |
·不同烧结工艺对SiC/Si_3N_4复合材料力学性能的影响 | 第43-44页 |
·不同干压压力对SiC/Si_3N_4复合陶瓷材料力学性能的影响 | 第44-45页 |
·冷等静压压力大小对SiC/Si_3N_4复合陶瓷材料力学性能的影响 | 第45页 |
·孔洞对SiC/Si_3N_4复合陶瓷材料力学性能的影响 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第5章 SiC/Si_3N_4复合材料的显微结构与增韧机理 | 第47-55页 |
·SiC/Si_3N_4复合材料结构的形成机理 | 第47-48页 |
·SiC/Si_3N_4复合材料的显微结构与断裂韧性 | 第48-51页 |
·SiC/Si_3N_4复合材料的断裂韧性 | 第48-50页 |
·SiC/Si_3N_4复合材料的显微结构与断裂韧性 | 第50-51页 |
·SiC/Si_3N_4复合材料的增韧机制 | 第51-54页 |
·热膨胀增韧机制 | 第51-52页 |
·适当强的界面结合强度增韧机制 | 第52页 |
·裂纹桥联和裂纹偏转增韧机制 | 第52页 |
·晶内、晶间型增韧机制 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
结论与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第61-62页 |
附录B 烧结试样抗弯强度测试数据表 | 第62-67页 |
附录C SiC/Si_3N_4复合陶瓷材料硬度、断裂韧性数据表 | 第67-72页 |
附录D SiC/Si_3N_4复合材料X-ray图 | 第72-73页 |