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B4C/CaB6复合陶瓷的制备及性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 引言第10页
    1.2 B_4C、CaB_6的结构、性能与应用第10-16页
        1.2.1 B_4C第10-14页
        1.2.2 CaB_6第14-16页
    1.3 B_4C及其复合材料制备的研究进展第16-23页
        1.3.1 无压烧结(Pressureless Sintering)第16-19页
        1.3.2 热压烧结(Hot Pressed Sintering)第19-22页
        1.3.3 其他烧结方法第22-23页
    1.4 陶瓷材料耐海水腐蚀研究现状第23-24页
    1.5 本文研究的主要内容第24-25页
第2章 B_4C/CaB_6复合陶瓷的制备与表征第25-39页
    2.1 实验原料第25-29页
    2.2 B_4C/CaB_6复合陶瓷的制备实验设计第29-32页
        2.2.1 B_4C/CaB_6复合陶瓷的组成第29页
        2.2.2 B_4C/CaB_6复合陶瓷制备的工艺流程第29-31页
        2.2.3 B_4C/CaB_6复合陶瓷热压烧结工艺设计第31-32页
    2.3 B_4C/CaB_6复合陶瓷的耐海水腐蚀性能实验设计第32-34页
        2.3.1 实验设计流程第32-33页
        2.3.2 模拟海水的配制第33页
        2.3.3 实验样品预处理第33-34页
        2.3.4 腐蚀试验第34页
    2.4 实验设备第34-35页
    2.5 B_4C/CaB_6复合陶瓷的性能测试方法第35-38页
        2.5.1 密度测试第35-36页
        2.5.2 硬度测试第36-37页
        2.5.3 物相组成测试第37页
        2.5.4 显微组织观察第37页
        2.5.5 质量变化率测试第37页
        2.5.6 电化学测试第37-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第3章 B_4C/CaB_6复合陶瓷性能的研究第39-54页
    3.1 球磨后粉体粒径分析第39-41页
    3.2 B_4C/CaB_6复合陶瓷烧结块体第41-42页
    3.3 CaB_6掺量对B_4C/CaB_6复合陶瓷密度的影响第42-44页
        3.3.1 复合陶瓷的密度第42-43页
        3.3.2 CaB_6掺量对B_4C/CaB_6复合陶瓷相对密度的影响第43-44页
    3.4 CaB_6掺量对B_4C/CaB_6复合陶瓷硬度的影响第44-46页
    3.5 B_4C/CaB_6复合陶瓷的微观分析第46-52页
        3.5.1 复合陶瓷的物相组成分析第46-48页
        3.5.2 复合陶瓷的显微组织观察第48-52页
    3.6 本章小结第52-54页
第4章 B_4C/CaB_6复合陶瓷耐海水腐蚀研究第54-73页
    4.1 复合陶瓷在模拟海水中的腐蚀第54-56页
    4.2 复合陶瓷在模拟海水中腐蚀后的微观结构分析第56-57页
    4.3 复合陶瓷腐蚀后的物相组成分析第57-58页
    4.4 复合陶瓷腐蚀后的硬度第58-59页
    4.5 电化学测试第59-72页
        4.5.1 电化学阻抗谱第59-68页
        4.5.2 塔菲尔(Tafel)极化曲线第68-72页
    4.6 本章小结第72-73页
结论第73-74页
参考文献第74-80页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第80-81页
致谢第81页

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