摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 陶瓷材料连接方法 | 第11-17页 |
1.2.1 物理连接 | 第11-12页 |
1.2.2 固相扩散连接 | 第12-14页 |
1.2.3 瞬时液相扩散连接 | 第14-15页 |
1.2.4 氧化物玻璃连接 | 第15-16页 |
1.2.5 钎焊连接 | 第16-17页 |
1.3 陶瓷的活性钎焊研究 | 第17-20页 |
1.3.1 钎料对陶瓷母材的润湿性研究 | 第18-19页 |
1.3.2 接头强度的影响因素 | 第19-20页 |
1.4 γ-AlON与Si_3N_4基陶瓷性质及连接现状 | 第20-23页 |
1.4.1 γ-AlON与Si_3N_4基陶瓷性质 | 第20-22页 |
1.4.2 γ-AlON与Si_3N_4基陶瓷连接现状 | 第22-23页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第23-25页 |
第2章 试验材料和方法 | 第25-31页 |
2.1 试验材料及钎料制备 | 第25-27页 |
2.2 试验设备及方法 | 第27-29页 |
2.2.1 钎焊工艺及润湿实验 | 第27-28页 |
2.2.2 试样的制备 | 第28-29页 |
2.3 钎焊接头组织分析 | 第29页 |
2.3.1 SEM观察与EDS分析 | 第29页 |
2.3.2 XRD分析 | 第29页 |
2.4 钎焊接头性能的评价 | 第29-31页 |
第3章 CuTi钎料钎焊γ-AlON与h-BN/Si_3N_4的接头组织与性能 | 第31-52页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 CuTi钎料的设计及制备 | 第31-34页 |
3.2.1 CuTi钎料的设计 | 第31-32页 |
3.2.2 CuTi钎料微观组织及形貌 | 第32-34页 |
3.3 CuTi钎料在母材上的润湿与铺展行为研究 | 第34-37页 |
3.3.1 CuTi钎料在γ-AlON陶瓷表面润湿性的研究 | 第34-35页 |
3.3.2 CuTi钎料在h-BN/Si_3N_4复合陶瓷表面润湿性的研究 | 第35-37页 |
3.4 CuTi钎料钎焊γ-AlON与h-BN/Si_3N_4典型接头组织分析 | 第37-41页 |
3.5 CuTi钎料钎焊工艺参数对接头组织和力学性能的影响 | 第41-50页 |
3.5.1 CuTi钎料钎焊温度对接头组织和力学性能的影响 | 第41-44页 |
3.5.2 CuTi钎料保温时间对接头组织和力学性能的影响 | 第44-46页 |
3.5.3 CuTi钎料厚度对接头组织和力学性能的影响 | 第46-48页 |
3.5.4 CuTi钎料钎焊接头的高温力学性能 | 第48-50页 |
3.6 CuTi钎料钎焊γ-AlON与h-BN/Si_3N_4陶瓷的连接机理 | 第50-51页 |
3.7 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 CuNiTi钎料连接γ-AlON与h-BN/Si_3N_4的接头组织与性能 | 第52-72页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 CuNiTi钎料的设计及制备 | 第52-55页 |
4.2.1 CuNiTi钎料的设计 | 第52-53页 |
4.2.2 CuNiTi钎料的微观组织与形貌 | 第53-55页 |
4.3 CuNiTi钎料在母材上的润湿与铺展行为研究 | 第55-58页 |
4.3.1 CuNiTi钎料在γ-AlON陶瓷表面润湿性的研究 | 第55-57页 |
4.3.2 CuNiTi钎料在h-BN/Si_3N_4陶瓷表面润湿性的研究 | 第57-58页 |
4.4 CuNiTi钎料钎焊γ-AlON与h-BN/Si_3N_4陶瓷接头组织分析 | 第58-61页 |
4.5 CuNiTi钎料钎焊工艺参数对接头组织和力学性能的影响 | 第61-69页 |
4.5.1 CuNiTi钎料钎焊温度对接头组织和力学性能的影响 | 第61-64页 |
4.5.2 CuNiTi钎料保温时间对接头组织和力学性能的影响 | 第64-66页 |
4.5.3 CuNiTi钎料厚度对接头组织和力学性能的影响 | 第66-68页 |
4.5.4 CuNiTi钎料钎焊接头的高温力学性能 | 第68-69页 |
4.6 CuNiTi钎料钎焊γ-AlON与h-BN/Si_3N_4陶瓷的连接机理 | 第69-71页 |
4.7 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |