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SPS制备以非晶态粉末为烧结助剂的TiB2基陶瓷复合材料

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 Ti-Al系金属间化合物的研究进展第12-17页
        1.2.1 Ti-Al系金属间化合物的概述第12-14页
        1.2.2 Ti-Al系金属间化合物制备加工技术第14-16页
        1.2.3 非晶晶化法概述第16-17页
    1.3 TiB_2陶瓷材料的制备工艺及研究进展第17-21页
        1.3.1 单相TiB_2陶瓷的研究现状及制备加工技术第17-19页
        1.3.2 烧结助剂对TiB_2陶瓷烧结行为的影响第19-21页
    1.4 本论文研究目的、意义和内容第21-22页
        1.4.1 研究目的和意义第21-22页
        1.4.2 研究内容第22页
    1.5 课题来源第22-23页
第二章 实验方法与研究方案第23-29页
    2.1 实验设计与成分选择第23页
    2.2 烧结粉末的制备第23-24页
    2.3 块体Ti-Al系合金、TiB_2基陶瓷复合材料的烧结制备第24页
    2.4 材料的表征分析方法第24-29页
        2.4.1 致密度分析第24-25页
        2.4.2 XRD相分析第25页
        2.4.3 SEM、TEM组织结构分析第25-26页
        2.4.4 电子探针分析第26页
        2.4.5 力学性能分析第26-29页
第三章 SPS Ti-Al系块体合金的组织结构及力学性能研究第29-47页
    3.1 引言第29页
    3.2 Ti_(60.8)Al_(25)Nb_(10)V_3Mo_1B_(0.2) 块体合金的组织结构及力学性能第29-37页
        3.2.1 球磨粉末的组织结构分析第29-31页
        3.2.2 烧结温度对块体合金相组成的影响第31-32页
        3.2.3 烧结温度对块体合金室温压缩性能及断口的影响第32-35页
        3.2.4 烧结温度对块体合金硬度的影响第35-36页
        3.2.5 烧结温度对块体合金高温压缩性能的影响第36-37页
    3.3 Ti_(48.1)Al_(46.5)Nb_3Cr_2W_(0.2)B_(0.2) 块体合金的组织结构及力学性能第37-44页
        3.3.1 球磨粉末的相组成分析第37-38页
        3.3.2 烧结温度对块体合金相组成的影响第38-39页
        3.3.3 烧结温度对块体合金室温压缩性能及断口的影响第39-42页
        3.3.4 烧结温度对块体合金硬度的影响第42-43页
        3.3.5 烧结温度对块体合金高温压缩性能的影响第43-44页
    3.4 相同烧结温度下Ti_3Al-m与TiAl-m块体合金的组织性能对比分析第44-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第四章 SPS制备以Ti_3Al-m非晶态粉末为烧结助剂的TiB_2基陶瓷复合材料第47-61页
    4.1 引言第47页
    4.2 添加 3 wt.%(Ti_3Al-m)非晶烧结助剂对TiB_2基陶瓷复合材料组织性能的影响第47-51页
    4.3 添加 10 wt.%(Ti_3Al-m)非晶烧结助剂对TiB_2基陶瓷复合材料组织性能的影响.41第51-58页
    4.4 添加 10wt.%(Ti_3Al-m-A)晶态烧结助剂对TiB_2基陶瓷复合材料组织性能的影响第58-60页
    4.5 本章结论第60-61页
第五章 SPS制备以TiAl-m非晶态粉末为烧结助剂的TiB_2基陶瓷复合材料第61-73页
    5.1 引言第61页
    5.2 添加 3 wt.%(TiAl-m)非晶烧结助剂对TiB_2基陶瓷复合材料组织性能的影响第61-64页
    5.3 添加 10 wt.%(TiAl-m)非晶烧结助剂对TiB_2基陶瓷复合材料组织性能的影响..54第64-69页
    5.4 添加 10wt.%(TiAl-m-A)晶态烧结助剂对TiB_2基陶瓷复合材料组织性能的影响59第69-71页
    5.5 Ti_3Al-m与TiAl-m烧结助剂对TiB_2基陶瓷复合材料组织性能影响的对比分析第71-72页
    5.6 本章结论第72-73页
全文结论第73-75页
参考文献第75-82页
攻读硕士期间取得的研究成果第82-83页
致谢第83-84页
答辩委员会对论文的评定意见第84页

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