摘要 | 第1-13页 |
Abstract | 第13-16页 |
第1章 绪论 | 第16-24页 |
·陶瓷刀具材料的发展现状 | 第16-17页 |
·相变增韧陶瓷刀具材料的研究现状 | 第17-22页 |
·氧化锆相变的增韧机制 | 第17-20页 |
·影响氧化锆相变的因素 | 第20-21页 |
·相变增韧陶瓷刀具材料的力学性能 | 第21-22页 |
·本课题的研究目的、意义和主要研究内容 | 第22-24页 |
·本课题的研究目的和意义 | 第22-23页 |
·本文的主要研究内容 | 第23-24页 |
第2章 纳米氧化锆增韧氧化铝基陶瓷刀具材料体系的确定及研究方法 | 第24-30页 |
·纳米氧化锆增韧氧化铝基陶瓷刀具材料体系的确定 | 第24-25页 |
·纳米氧化锆增韧氧化铝基陶瓷刀具材料的设计原则 | 第24页 |
·纳米氧化锆增韧氧化铝基陶瓷刀具材料体系的确定 | 第24-25页 |
·纳米氧化锆增韧氧化铝基陶瓷刀具材料的研究方法 | 第25-29页 |
·实验研究的技术路线 | 第25-27页 |
·纳米复合粉体的制备及烧结工艺 | 第27-28页 |
·陶瓷刀具材料试样制备和力学性能测试 | 第28-29页 |
·微观结构观察和物相分析 | 第29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 纳米氧化锆增韧氧化铝基陶瓷刀具材料的制备和力学性能 | 第30-44页 |
·原材料 | 第30页 |
·纳米四方相氧化锆增韧氧化铝基陶瓷刀具材料的制备、微观结构和力学性能 | 第30-35页 |
·陶瓷刀具材料Al_2O_3-3Y-ZrO_2的制备 | 第30-31页 |
·陶瓷刀具材料Al_2O_3-3Y-ZrO_2的微观结构分析 | 第31-33页 |
·陶瓷刀具材料Al_2O_3-3Y-ZrO_2的力学性能分析 | 第33-35页 |
·氧化锆晶型对陶瓷刀具材料Al_2O_3-ZrO_2力学性能的影响 | 第35-42页 |
·不同氧化锆晶型增韧氧化铝基陶瓷刀具材料的制备 | 第36页 |
·不同氧化锆晶型增韧氧化铝基陶瓷刀具材料的微观结构分析 | 第36-39页 |
·不同氧化锆晶型增韧氧化铝基陶瓷刀具材料的力学性能分析 | 第39-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第4章 硬质相对纳米氧化锆增韧氧化铝基陶瓷刀具材料力学性能的影响 | 第44-54页 |
·概述 | 第44页 |
·纳米氧化钛对纳米氧化锆增韧氧化铝基陶瓷刀具材料力学性能的影响 | 第44-48页 |
·陶瓷刀具材料Al_2O_3-3Y-ZrO_2-TiC_n制备 | 第44-45页 |
·纳米碳化钛对陶瓷刀具材料Al_2O_3-3Y-ZrO_2-TiC_n微观结构影响 | 第45-46页 |
·纳米碳化钛对陶瓷刀具材料Al_2O_3-3Y-ZrO_2-TiC_n力学性能影响 | 第46-48页 |
·微米氧化钛和微米氮化钛对纳米氧化锆增韧氧化铝基陶瓷刀具材料力学性能的影响 | 第48-52页 |
·陶瓷刀具材料Al_2O_3-3Y-ZrO_2-TiC_m(TiN_m)制备 | 第48-49页 |
·微米氧化钛和微米氮化钛对陶瓷刀具材料Al_2O_3-3Y-ZrO_2-ZiC_m(TiN_m)微观结构影响 | 第49-50页 |
·微米氧化钛和微米氮化钛对陶瓷刀具材料Al_2O_3-3Y-ZrO_2-TiC_m(TiN_m)力学性能影响 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第5章 纳米氧化锆增韧氧化铝基陶瓷刀具材料切削性能研究 | 第54-74页 |
·概述 | 第54-55页 |
·连续切削淬硬40Cr时的切削性能 | 第55-60页 |
·实验条件 | 第55-56页 |
·实验结果与分析 | 第56-57页 |
·刀具磨损形态及磨损机理分析 | 第57-60页 |
·连续切削淬硬45#钢时的切削性能 | 第60-64页 |
·实验条件 | 第60-61页 |
·实验结果与分析 | 第61-62页 |
·刀具磨损形态及磨损机理分析 | 第62-64页 |
·连续切削淬硬T10A时的切削性能 | 第64-68页 |
·实验条件 | 第64-65页 |
·实验结果与分析 | 第65-66页 |
·刀具磨损形态及磨损机理分析 | 第66-68页 |
·连续切削灰铸铁时的切削性能 | 第68-72页 |
·实验条件 | 第68页 |
·实验结果与分析 | 第68-69页 |
·刀具磨损形态及磨损机理分析 | 第69-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
结论 | 第74-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第85页 |