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纳米TiN/SiCw增强碳化硅陶瓷的制备

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 文献综述第12-28页
   ·前言第12-13页
   ·碳化硅复合陶瓷的研究现状第13-20页
     ·碳化硅陶瓷的结构、性能及应用第13-15页
     ·碳化硅复合陶瓷概述第15页
     ·碳化硅复合陶瓷的强韧化研究进展第15-17页
     ·碳化硅复合陶瓷的制备第17-20页
   ·纳米复相陶瓷的研究现状第20-24页
     ·纳米复相陶瓷的概念和分类第20页
     ·纳米复相陶瓷的强韧化机理第20-22页
     ·纳米复相陶瓷的设计原则第22-23页
     ·纳米复相陶瓷的研究现状第23-24页
   ·立题依据与主要研究内容第24-28页
     ·立题依据第24-25页
     ·研究思路与内容第25-28页
第二章 实验内容第28-36页
   ·实验原料第28页
   ·实验过程第28-30页
     ·SiC纳米复合陶瓷的设计第28-29页
     ·纳米SiC晶须的酸洗预处理第29页
     ·纳米SiC、SiC晶须和TiN在水介质中的分散第29页
     ·水基纳米SiC复合料浆的制备第29-30页
     ·SiC纳米复合粉体的制备及粉体成型第30页
     ·SiC纳米复合陶瓷的烧结第30页
   ·测试及表征方法第30-36页
     ·粉体粒度分析第30页
     ·Zeta电位测试第30页
     ·料浆沉降实验第30-31页
     ·料浆流变特性测试第31页
     ·透射电镜第31页
     ·扫描电镜第31页
     ·粉体流动性能第31-32页
     ·素坯/烧结试样密度测试第32页
     ·烧结试样线收缩率测试第32-33页
     ·烧结试样失重率测定第33页
     ·烧结试样力学性能测试第33-34页
     ·物相分析第34-36页
第三章 纳米SiC、SiC晶须和TiN的分散行为研究第36-50页
   ·前言第36页
   ·纳米SiC在水介质中的分散第36-43页
     ·纳米SiC在水介质中的表面电性第36-37页
     ·pH值对纳米SiC分散性能的影响第37-38页
     ·不同类型分散剂对纳米SiC分散行为的影响第38-43页
   ·纳米SiC晶须在水介质中的分散第43-48页
     ·纳米SiC晶须在水介质中的表面电性第43页
     ·pH值对纳米SiC晶须分散性能的影响第43-44页
     ·不同类型分散剂对纳米SiC晶须分散行为的影响第44-48页
   ·纳米TiN在水介质中的分散第48-49页
   ·本章小结第49-50页
第四章 纳米SiC复合料浆的制备与喷雾造粒第50-64页
   ·引言第50页
   ·YAG溶胶包裹纳米复合粒子及其喷雾固化原理第50-52页
   ·水基纳米SiC复合料浆流变特性第52-56页
     ·陶瓷料浆流变类型第52-53页
     ·固含量对料浆流变性能的影响第53-54页
     ·固含量对料浆稳定性能的影响第54-55页
     ·水基纳米SiC复合料浆的流变类型第55-56页
   ·SiC纳米复合粉体的特性第56-61页
     ·造粒粉的形貌第56-58页
     ·喷雾造粒粉流动性能第58页
     ·造粒粉热分析第58-60页
     ·造粒粉的成型性能第60-61页
   ·本章小结第61-64页
第五章 SiC纳米复合陶瓷的烧结、结构和性能第64-78页
   ·引言第64页
   ·喷雾造粒对陶瓷性能的影响第64-65页
   ·SiC纳米复合陶瓷的烧结性能第65-68页
     ·烧结温度对烧结性能的影响第66-68页
     ·增强相组成对烧结性能的影响第68页
   ·SiC纳米复合陶瓷的力学性能第68-70页
     ·烧结温度对力学性能的影响第68-70页
     ·增强相组成对力学性能的影响第70页
   ·SiC纳米复合陶瓷的物相组成第70-73页
     ·烧结温度对物相组成的影响第70-72页
     ·增强相组成对物相组成的影响第72-73页
   ·SiC纳米复合陶瓷的显微结构第73-74页
     ·烧结温度对显微结构的影响第73-74页
     ·增强相组成对显微结构的影响第74页
   ·SiC纳米复合陶瓷的增强增韧机理第74-76页
   ·本章小结第76-78页
第六章 全文总结第78-80页
参考文献第80-86页
致谢第86-88页
个人简历第88-90页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果第90页

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