摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 非化学计量比氮化钛 | 第11-12页 |
1.1.1 非化学计量比的概念 | 第11页 |
1.1.2 非化学计量比TiN_(0.3)的结构及缺陷 | 第11-12页 |
1.2 过渡族金属碳(氮)化物性质及应用 | 第12-14页 |
1.2.1 过渡族金属碳化物性质及应用 | 第12-13页 |
1.2.2 制备刀具常见的几种过渡族金属碳(氮)化物性质及应用 | 第13-14页 |
1.3 PcBN的发展及研究 | 第14-17页 |
1.3.1 PcBN的发展及现状 | 第14-15页 |
1.3.2 PcBN结合剂的研究及进展 | 第15-17页 |
1.4 PcBN的性能及应用 | 第17-20页 |
1.4.1 PcBN的性能 | 第17-18页 |
1.4.2 PcBN的应用 | 第18-20页 |
1.5 选题背景及研究内容 | 第20-21页 |
第2章 实验研究方法与内容 | 第21-27页 |
2.1 实验原料 | 第21-22页 |
2.2 实验设备 | 第22页 |
2.3 实验方法 | 第22-27页 |
2.3.1 样品的预制 | 第22-23页 |
2.3.2 高温高压烧结 | 第23页 |
2.3.3 XRD相分析 | 第23-24页 |
2.3.4 形貌观察 | 第24页 |
2.3.5 密度的测试 | 第24页 |
2.3.6 维氏硬度的测试 | 第24-25页 |
2.3.7 断裂韧性的测试 | 第25-26页 |
2.3.8 磨耗比的测试 | 第26-27页 |
第3章 PCBN组分的设计与分析 | 第27-38页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 机械合金化制备TiN_(0.3) | 第27-28页 |
3.3 PcBN基础组分的设计与分析 | 第28-32页 |
3.3.1 基础组分的力学性能 | 第29页 |
3.3.2 基础组分的微观结构分析 | 第29-32页 |
3.4 基础组分优化的设计与分析 | 第32-37页 |
3.4.1 不同cBN粒度组合和添加共价碳化物的力学性能 | 第34-35页 |
3.4.2 不同cBN粒度组合和添加共价碳化物的微观结构分析 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 PCBN组分优化设计与分析 | 第38-54页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 PcBN组分优化及制备工艺的探究 | 第38-46页 |
4.2.1 优化组分的力学性能 | 第40-41页 |
4.2.2 优化组分的微观结构分析 | 第41-46页 |
4.3 烧结温度对PcBN烧结体性能的影响 | 第46-52页 |
4.3.1 温度对PcBN烧结体性能的影响 | 第46-50页 |
4.3.2 温度对PcBN烧结体微观结构的分析 | 第50-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-54页 |
第5章 PCBN刀具切削性能 | 第54-58页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 PcBN刀具切削性能测试 | 第54-56页 |
5.3 PcBN刀具切削性能分析 | 第56-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |