摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
·Ti(C,N)基金属陶瓷材料的发展概况 | 第12-13页 |
·Ti(C,N)基金属陶瓷刀具材料的性能及应用概况 | 第13-14页 |
·Ti(C,N)基金属陶瓷刀具材料的组织结构 | 第14-15页 |
·Ti(C,N)基金属陶瓷强韧化研究进展 | 第15-16页 |
·碳纳米管的研究现状 | 第16-18页 |
·碳纳米管的结构及特性 | 第16-17页 |
·碳纳米管的制备 | 第17页 |
·碳纳米管存在的问题 | 第17-18页 |
·碳纳米管在基体中的均匀分散 | 第17-18页 |
·碳纳米管与基体的润湿问题 | 第18页 |
·碳纳米管增强 Ti(C,N)基金属陶瓷研究现状 | 第18-19页 |
·本课题的主要研究目的、内容和技术路线 | 第19-22页 |
·研究的目的和意义 | 第19页 |
·研究内容 | 第19页 |
·技术路线 | 第19-22页 |
第二章 方案设计及试样制备 | 第22-34页 |
·实验原料及仪器设备 | 第22页 |
·Ti(C,N)基金属陶瓷的成分设计 | 第22-26页 |
·C 含量的确定 | 第23页 |
·金属粘结相含量的确定 | 第23-24页 |
·WC 含量的确定 | 第24页 |
·其他碳化物的确定 | 第24页 |
·碳纳米管含量的确定 | 第24-25页 |
·试验配方 | 第25-26页 |
·Ti(C,N)基金属陶瓷试样的制备 | 第26-28页 |
·Ti(C,N)基金属陶瓷粉料质量的计算 | 第26页 |
·Ti(C,N)基金属陶瓷刀具材料的制备过程 | 第26-28页 |
·Ti(C,N)基金属陶瓷材料的测试和分析方法 | 第28-32页 |
·密度的测试 | 第28-29页 |
·抗弯强度的测试 | 第29-30页 |
·维氏硬度的测试 | 第30页 |
·断裂韧性的测试 | 第30页 |
·摩擦磨损试验 | 第30-32页 |
·XRD 物相分析 | 第32页 |
·微观结构的观察 | 第32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
第三章 最优组分和制备工艺参数的确定 | 第34-54页 |
·WC 含量对 Ti(C,N)基金属陶瓷组织和性能的影响 | 第34-39页 |
·不同 WC 含量金属陶瓷的 XRD 物相分析 | 第34-35页 |
·不同 WC 含量金属陶瓷的显微组织结构 | 第35-37页 |
·不同 WC 含量金属陶瓷的力学性能 | 第37-39页 |
·WC/Ti(C,N)基金属陶瓷的抗弯强度 | 第37页 |
·WC/Ti(C,N)金属陶瓷的硬度 | 第37-38页 |
·WC/Ti(C,N)金属陶瓷的断裂韧性 | 第38-39页 |
·碳纳米管的改性及分散分析 | 第39-42页 |
·碳纳米管的改性分析 | 第39页 |
·碳纳米管的镀镍过程分析 | 第39-42页 |
·碳纳米管含量对 Ti(C,N)基金属陶瓷组织和性能的影响 | 第42-52页 |
·纯化碳纳米管含量对 Ti(C,N)基金属陶瓷的影响 | 第42-44页 |
·镀镍 CNTs 含量及烧结工艺对 Ti(C,N)基金属陶瓷组织和性能的影响 | 第44-51页 |
·力学性能 | 第44-48页 |
·显微组织结构分析 | 第48-49页 |
·物相分析 | 第49-51页 |
·验证试验 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第四章 CNTs 增强 Ti(C,N)基金属陶瓷刀具材料的机理分析 | 第54-64页 |
·CNTs/Ti(C,N)基金属陶瓷刀具材料的断裂机理分析 | 第54-55页 |
·CNTs 增强 Ti(C,N)基金属陶瓷刀具材料的韧化机理分析 | 第55-59页 |
·桥联与拔出 | 第56-57页 |
·裂纹弯曲、偏转和分支 | 第57页 |
·微孔洞增韧 | 第57-58页 |
·残余应力 | 第58-59页 |
·界面韧化 | 第59页 |
·CNTs 增强 Ti(C,N)基金属陶瓷刀具材料的减摩耐磨机理 | 第59-61页 |
·CNTs 对 Ti(C,N)基金属陶瓷刀具材料的摩擦系数的影响 | 第59-60页 |
·CNTs 对 Ti(C,N)基金属陶瓷刀具材料的磨损率的影响 | 第60页 |
·CNTs 增强 Ti(C,N)基金属陶瓷刀具材料的减摩耐磨机理研究 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-64页 |
第五章 结论与展望 | 第64-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
在学期间科研成果 | 第76页 |