摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章文献综述 | 第10-31页 |
1.1 MoSi_2的本征结构特性 | 第10-12页 |
1.2 MoSi_2材料的合成与制备 | 第12-18页 |
1.2.1 电弧熔炼技术 | 第13-14页 |
1.2.2 机械合金化 | 第14-15页 |
1.2.3 自蔓延高温合成技术 | 第15-16页 |
1.2.4 无压烧结 | 第16-17页 |
1.2.5 热压烧结法 | 第17-18页 |
1.3 MoSi_2材料的抗氧化性 | 第18-21页 |
1.3.1 MoSi_2材料的低温粉化现象 | 第18-19页 |
1.3.2 MoSi_2材料的高温氧化行为 | 第19-21页 |
1.4 MoSi_2材料的改性途径 | 第21-24页 |
1.4.1 MoSi_2的复合化 | 第21-23页 |
1.4.2 MoSi_2的合金化 | 第23-24页 |
1.5 MoSi_2材料的高温使用性能 | 第24-27页 |
1.5.1 较高的使用温度 | 第24页 |
1.5.2 高温电学性能 | 第24-25页 |
1.5.3 高温环境适应性 | 第25页 |
1.5.4 高温抗蠕变性能 | 第25-27页 |
1.6 MoSi_2电热材料国内外发展状况 | 第27-29页 |
1.6.1 MoSi_2材料的发展历史 | 第27页 |
1.6.2 国内外现状 | 第27-28页 |
1.6.3 MoSi_2电热材料的发展方向 | 第28-29页 |
1.7 本研究的目的、意义和主要内容 | 第29-31页 |
第二章 材料制备及实验方法 | 第31-38页 |
2.1 实验方案设计 | 第31页 |
2.2 实验原材料 | 第31-32页 |
2.3 制备方法 | 第32-33页 |
2.3.1 常规MoSi_2发热元件制备 | 第32-33页 |
2.3.2 MoSi_2-ZrO_2基发热材料制备 | 第33页 |
2.4 化学成分、组织、物相分析 | 第33-34页 |
2.4.1 扫描电子显微分析 | 第33-34页 |
2.4.2 X射线衍射分析 | 第34页 |
2.4.3 X射线荧光光谱分析 | 第34页 |
2.4.4 光学显微镜分析 | 第34页 |
2.5 性能测试 | 第34-38页 |
2.5.1 粒度分析 | 第34-35页 |
2.5.2 致密度测试 | 第35页 |
2.5.3 硬度测试 | 第35页 |
2.5.4 抗弯强度测试 | 第35-36页 |
2.5.5 高温氧化实验 | 第36页 |
2.5.6 电学性能测试 | 第36页 |
2.5.7 断裂韧性的测试 | 第36-37页 |
2.5.8 抗热震性能测试 | 第37-38页 |
第三章 常规MoSi_2发热元件的制备和性能研究 | 第38-58页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 制备工艺对MoSi_2材料组织和性能的影响 | 第38-48页 |
3.2.1 混料 | 第38-39页 |
3.2.2 真空练泥 | 第39-40页 |
3.2.3 干燥 | 第40-41页 |
3.2.4 真空烧结 | 第41-48页 |
3.2.5 MoSi_2的制备工艺小结 | 第48页 |
3.3 MoSi_2发热元件的室温性能 | 第48-50页 |
3.4 MoSi_2发热元件的通电氧化成膜和使用性能分析 | 第50-57页 |
3.4.1 MoSi_2发热元件通电氧化后的显微组织 | 第50-52页 |
3.4.2 MoSi_2发热元件高温氧化动力学分析 | 第52-54页 |
3.4.3 高温通电氧化对MoSi_2发热元件抗弯强度的影响 | 第54-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 MoSi_2-ZrO_2复合电热材料的组织与性能研究 | 第58-72页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 显微组织和相组成 | 第59-61页 |
4.2.1 物相分析 | 第59-60页 |
4.2.2 显微组织 | 第60-61页 |
4.3 性能研究 | 第61-71页 |
4.3.1 致密度 | 第61-63页 |
4.3.2 力学性能 | 第63-67页 |
4.3.3 电阻率 | 第67-68页 |
4.3.4 抗热震性能 | 第68-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 结论与展望 | 第72-74页 |
5.1 结论 | 第72页 |
5.2 展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-82页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |