摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
1 绪论 | 第13-20页 |
·引言 | 第13页 |
·M_(n+1)AX_n三元层状化合物的结构 | 第13-14页 |
·M_(n+1)AX_n的结构简介 | 第13页 |
·Ti_2AlC 的结构 | 第13-14页 |
·Ti_2AlC 的合成制备研究现状 | 第14-16页 |
·Ti-Al-C 三元系统相图 | 第14-15页 |
·Ti_2AlC 的合成研究 | 第15-16页 |
·金属陶瓷 Ti_2AlC 的性能与应用前景 | 第16-19页 |
·Ti_2AlC 的综合性能 | 第16-17页 |
·Ti_2AlC 的应用 | 第17页 |
·Ti_2AlC 的缺点及改性研究 | 第17-19页 |
·本课题研究思路、内容和目标 | 第19-20页 |
2 实验方法 | 第20-27页 |
·实验材料及实验设备 | 第20-21页 |
·实验材料 | 第20页 |
·主要实验设备 | 第20-21页 |
·试样制备及工艺过程 | 第21-23页 |
·配比设计 | 第21-22页 |
·试样制备及工艺过程 | 第22-23页 |
·反应过程的热变化 | 第23-24页 |
·产物组成及微观结构分析 | 第24页 |
·物相检测 | 第24页 |
·扫描电镜分析 | 第24页 |
·物理及力学性能测试 | 第24-27页 |
·密度及相对密度测试 | 第24页 |
·硬度测试 | 第24-25页 |
·弯曲强度测试 | 第25页 |
·断裂韧性测试 | 第25-26页 |
·抗压强度测试 | 第26-27页 |
3 Ti_2AlC 单相材料的合成及性能 | 第27-31页 |
·物相分析 | 第27-28页 |
·反应机理与最佳合成温度 | 第27-28页 |
·C 含量对 Ti_2AlC 合成的影响 | 第28页 |
·显微结构分析 | 第28-29页 |
·力学性能 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
4 (Ti,V)_2AlC/Al_2O_3的合成及性能 | 第31-43页 |
·(Ti,V)_2AlC/Al_2O_3的合成 | 第31-34页 |
·热力学分析 | 第31页 |
·反应过程物相分析 | 第31-33页 |
·不同物相特征峰的分析 | 第33-34页 |
·(Ti,V)_2AlC/Al_2O_3的显微结构 | 第34-37页 |
·EDS 图谱分析 | 第34-36页 |
·不同 Al_2O_3生成量对产物微观结构的影响 | 第36-37页 |
·(Ti,V)_2AlC/Al_2O_3复合材料的物理及力学性能 | 第37-41页 |
·试样的硬度分析 | 第37-38页 |
·复合材料的抗弯强度与断裂韧性 | 第38-39页 |
·复合材料的抗压性能 | 第39-40页 |
·复合材料的可加工性能 | 第40-41页 |
·复合材料的强韧化机理探讨 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
5 (Ti,Nb)_2AlC/Al_2O_3的合成与性能研究 | 第43-50页 |
·(Ti,Nb)_2AlC/Al_2O_3复合材料的合成 | 第43-47页 |
·反应过程物相组成分析 | 第43-44页 |
·反应过程热分析 | 第44-45页 |
·不同 Al_2O_3含量产物的物相分析 | 第45-47页 |
·试样显微结构 | 第47页 |
·试样 EDS 分析 | 第47页 |
·不同 Al_2O_3含量对材料微观结构的影响 | 第47页 |
·试样的物理与力学性能 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
6 结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第57-59页 |