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碳化硅陶瓷的制备和导热性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 SiC陶瓷性质第11-14页
    1.3 SiC陶瓷的烧结难点第14-15页
    1.4 石墨烯第15页
    1.5 国内外研究现状第15-20页
        1.5.1 SiC的固相烧结第15-16页
        1.5.2 SiC的液相烧结第16-19页
        1.5.3 石墨烯陶瓷基复合材料的制备第19-20页
    1.6 本文主要研究内容第20-21页
第2章试验材料及研究方法第21-30页
    2.1 引言第21页
    2.2 试验用原材料第21-22页
    2.3 试验材料制备第22-24页
        2.3.1 SiC陶瓷制备第22-23页
        2.3.2 GNPs/SiC复合材料制备第23-24页
        2.3.3 SiC/Zn-Al/SiC连接第24页
    2.4 材料的组织结构分析第24-25页
        2.4.1 XRD物相分析第24页
        2.4.2 拉曼光谱分析第24-25页
        2.4.3 扫描电镜观察及分析第25页
        2.4.4 透射电镜观察及分析第25页
    2.5 材料的性能测试第25-30页
        2.5.1 相对密度的测定第25-26页
        2.5.2 维氏硬度测试第26页
        2.5.3 导热性能测试第26-27页
        2.5.4 陶瓷弯曲强度测试第27-28页
        2.5.5 接头剪切强度测试第28页
        2.5.6 电阻率测试第28-30页
第3章 碳化硅陶瓷研究第30-46页
    3.1 引言第30页
    3.2 烧结助剂对SiC陶瓷的影响第30-36页
        3.2.1 烧结助剂种类对显微组织和形貌的影响第30-34页
        3.2.2 烧结助剂种类对SiC性能影响第34-36页
    3.3 烧结助剂含量对SiC陶瓷的影响第36-43页
        3.3.1 烧结助剂含量对组织结构的影响第36-38页
        3.3.2 烧结助剂含量对SiC性能影响第38-43页
    3.4 热处理对SiC陶瓷导热性能影响第43-44页
    3.5 本章小结第44-46页
第4章 GNPs/SiC陶瓷基复合材料研究第46-55页
    4.1 引言第46页
    4.2 GNPs的表征第46-47页
    4.3 GNPs/SiC复合材料的组织结构第47-50页
    4.4 石墨烯对复合材料力学性能的影响第50-51页
        4.4.1 GNPs/SiC复合材料力学性能第50页
        4.4.2 GNPs增强机理第50-51页
    4.5 石墨烯含量对复合材料导热性能的影响第51-54页
        4.5.1 石墨烯导热机理第51-52页
        4.5.2 GNPs/SiC复合材料导热性能第52-54页
    4.6 本章小结第54-55页
第5章 SiC与Zn-Al合金的界面研究第55-63页
    5.1 引言第55页
    5.2 SiC/SiC的超声波钎焊第55-58页
        5.2.1 钎料选择第55-56页
        5.2.2 SiC表面预氧化处理第56页
        5.2.3 SiC/SiC接头显微组织和形貌第56-57页
        5.2.4 超声波作用机制第57-58页
    5.3 SiC/Zn-Al/SiC接头的性能第58-62页
        5.3.1 SiC/Zn-Al/SiC接头的力学性能和断口第58-61页
        5.3.2 SiC/Zn-Al/SiC接头的导热性能第61-62页
    5.4 本章小节第62-63页
结论第63-65页
参考文献第65-70页
致谢第70页

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