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基于高分子网络法热压烧结制备BN-SiC复相陶瓷材料的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-30页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 课题研究背景第11-15页
    1.3 BN-SiC复合陶瓷的研究进展第15-24页
        1.3.1 BN-SiC复合陶瓷的结构、性能及应用第15-20页
        1.3.2 BN-SiC复合陶瓷的制备第20-21页
        1.3.3 热压烧结制备BN-SiC复合陶瓷及性能分析第21-24页
    1.4 热压烧结法第24-27页
        1.4.1 热压烧结机理第24-25页
        1.4.2 热压烧结制备复合陶瓷的影响因素第25-27页
    1.5 主要研究内容、目的及意义第27-30页
第2章 实验原料、方法及实验设备第30-44页
    2.1 实验原料第30页
    2.2 实验方法第30-39页
        2.2.1 高分子网络法制备BN-SiC粉体第31-34页
        2.2.2 机械混合法制备BN-SiC复合陶瓷粉体第34-35页
        2.2.3 球磨混料法制备BN-SiC复合粉体第35-36页
        2.2.4 热压烧结BN-SiC复合陶瓷第36-39页
    2.3 实验仪器及设备第39-40页
    2.4 复合陶瓷的物理性能及力学性能检测第40-42页
        2.4.1 复合陶瓷的密度第40-41页
        2.4.2 抗弯强度测试第41页
        2.4.3 维氏硬度第41-42页
    2.5 复合陶瓷材料的成分分析及组织结构第42-44页
        2.5.1 X射线物相分析第42-43页
        2.5.2 扫描电镜(SEM)观察及成分EDS能谱分析第43页
        2.5.3 透射电子显微镜观察第43-44页
第3章 BN-SiC复合陶瓷材料组织和力学性能的研究第44-80页
    3.1 烧结温度对BN-SiC复合陶瓷材料组织和性能的影响第44-56页
        3.1.1 烧结温度对物相组成的影响第45-46页
        3.1.2 烧结温度对致密度的影响第46-49页
        3.1.3 烧结温度对力学性能的影响第49-50页
        3.1.4 显微组织分析第50-56页
    3.2 保温时间对BN-SiC复合陶瓷材料组织和性能的影响第56-65页
        3.2.1 保温时间对密度的影响第58-59页
        3.2.2 保温时间对硬度和抗弯强度的影响第59-60页
        3.2.3 保温时间对微观形貌的影响第60-65页
    3.3 SiC含量对BN陶瓷材料组织和性能的影响第65-78页
        3.3.1 SiC含量对致密度的影响第66-67页
        3.3.2 SiC含量对力学性能的影响第67-68页
        3.3.3 SiC含量对组织形貌的影响第68-78页
    小结第78-80页
第4章 高分子网络法对烧结性能的影响第80-86页
第5章 BN-SiC复合陶瓷断裂强度统计分布第86-92页
第6章 结论第92-94页
参考文献第94-98页
在学期间研究成果第98-100页
致谢第100-101页

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