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Si3N4基陶瓷材料的微结构控制及其力学性能的优化

摘要第1-6页
Abstract第6-16页
第1章 绪论第16-35页
   ·引言第16页
   ·Si_3N_4基陶瓷材料第16-20页
     ·Si_3N_4基陶瓷材料的概念外延第16-17页
     ·Si_3N_4基陶瓷材料的烧结方法第17-18页
     ·Si_3N_4基陶瓷材料的增韧第18-20页
   ·Si_3N_4陶瓷材料的研究进展第20-25页
     ·Si_3N_4陶瓷材料的助烧剂第20-22页
     ·Si_3N_4陶瓷材料的显微结构控制第22页
     ·界面对Si_3N_4陶瓷材料韧化效应的影响第22-24页
     ·晶间相对Si_3N_4陶瓷材料高温显微结构的影响第24页
     ·晶间相对Si_3N_4陶瓷材料蠕变抗力的影响第24-25页
   ·SiAlON陶瓷材料的研究进展第25-31页
     ·M'相与近邻物相的共存关系第25-26页
     ·SiAlON物相的共存关系第26-27页
     ·SiAlON陶瓷材料的反应致密化第27-29页
     ·α-SiAlON陶瓷材料的增韧第29页
     ·α-SiAlON陶瓷材料的显微组织控制第29-30页
     ·α-SiAlON陶瓷材料的显微组织稳定化第30页
     ·α-SiAlON陶瓷材料的晶间相第30-31页
     ·α-SiAlON陶瓷材料的摩擦磨损性能第31页
   ·Si_3N_4基陶瓷材料的热损伤第31-33页
     ·热震损伤理论第31-32页
     ·改善Si_3N_4基陶瓷材料热震性能的措施第32页
     ·Si_3N_4基陶瓷材料的高温腐蚀与强度损失第32-33页
   ·Si_3N_4基陶瓷材料研究小结第33页
   ·本文的研究目的、意义及主要研究内容第33-35页
     ·研究目的和意义第33-34页
     ·主要研究内容第34-35页
第2章 试验材料与研究方法第35-40页
   ·试验用原材料第35页
   ·成分设计与制备方法第35-36页
   ·性能测试方法第36-38页
     ·热膨胀系数及差热-热重分析第36页
     ·致密度第36-37页
     ·抗弯强度及弹性模量第37页
     ·硬度第37页
     ·断裂韧性第37-38页
   ·组织结构分析方法第38-40页
     ·XRD物相分析第38-39页
     ·扫描电镜(SEM)观察第39页
     ·透射电镜(TEM)和高分辨电镜(HREM)观察第39页
     ·扫描-透射(STEM)观察第39-40页
第3章 Si_3N_4/BAS陶瓷材料的制备与性能第40-61页
   ·成分设计及烧结工艺第40-41页
   ·SPS法合成的Si_3N_4/BAS陶瓷材料及其力学性能第41-54页
     ·SPS及高温热处理对致密度的影响第41-42页
     ·SPS及高温热处理对物相的影响第42-44页
     ·SPS及高温热处理对氮化硅晶粒形貌的影响第44-47页
     ·SPS及高温热处理对Si_3N_4/BAS显微结构的影响第47-51页
     ·力学性能第51-54页
   ·PLS法合成的Si_3N_4/BAS陶瓷材料及其力学性能第54-59页
     ·PLS及高温处理对致密度的影响第54-55页
     ·PLS及高温热处理对物相的影响第55-56页
     ·PLS及高温热处理对氮化硅晶粒形貌的影响第56-57页
     ·力学性能第57-59页
   ·本章小结第59-61页
第4章 Si_3N_4/BAS陶瓷材料的组织结构控制第61-77页
   ·影响显微组织的动力学因素第61-65页
     ·Sr对氮化硅α→β转变的影响第61-63页
     ·烧结方式对氮化硅α→β转变的影响第63页
     ·浓度对显微组织的影响第63-65页
   ·双模式组织的形成及其优化第65-70页
     ·β-Si_3N_4晶粒直径的双模式分布第65-66页
     ·β-Si_3N_4晶粒的生长控制第66-70页
   ·Si_3N_4/BAS陶瓷材料的物相共存第70-76页
     ·Sr对钡长石结晶行为的影响第71-74页
     ·β-Si_3N_4对六方钡长石的稳定化作用第74-76页
   ·本章小结第76-77页
第5章 复相(α+β)-SiAlON/BAS陶瓷材料研究第77-87页
   ·(α+β)-SiAlON/BAS陶瓷材料的合成第77-82页
     ·成分设计及致密化第77-78页
     ·成分对物相构成的影响第78-80页
     ·成分对显微组织的影响第80-82页
   ·(α+β)-SiAlON/BAS陶瓷材料的力学性能与强韧化机制第82-86页
     ·力学性能第82-83页
     ·长径比对强度的影响第83-85页
     ·SiAlON棒晶的韧化作用第85-86页
   ·本章小结第86-87页
第6章 自韧化α-SiAlON/BAS陶瓷材料的合成第87-106页
   ·成分设计及烧结工艺第87-93页
     ·影响β-SiAlON含量的因素第88-90页
     ·降低β-SiAlON含量的方法第90-93页
   ·液相对α-SiAlON晶粒的生长行为及形貌的影响第93-98页
     ·液相对α-SiAlON反应的影响第93-94页
     ·液相对α-SiAlON晶粒形貌的影响第94-96页
     ·液相对α-SiAlON成分的影响第96-98页
   ·SiAlON的成核及长大第98-105页
     ·α-SiAlON晶粒的生长习性第98-100页
     ·α-SiAlON的异质成核第100-103页
     ·α-SiAlON的晶内成分梯度和缺陷第103-105页
   ·本章小结第105-106页
第7章 自韧化α-SiAlON/BAS的组织与性能第106-121页
   ·α-SiAlON/BAS陶瓷材料的显微组织与力学性能第106-112页
     ·热压致密化及物相第106-107页
     ·稀土类型对显微组织及SiAlON晶粒形貌的影响第107-111页
     ·稀土类型对力学性能的影响第111-112页
   ·热处理对α-SiAlON/BAS陶瓷材料显微组织与性能的影响第112-120页
     ·热处理对料致密度及SiAlON化学成分的影响第112-113页
     ·热处理对显微组织的影响第113-118页
     ·热处理对力学性能的影响第118-120页
   ·本章小结第120-121页
结论第121-123页
参考文献第123-137页
攻读学位期间发表的学术论文第137-140页
致谢第140-141页
个人简历第141页

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