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纳米SiC颗粒复合Al2O3-ZrO2(m)陶瓷材料的强韧化机理的研究

第一章 前言第1-11页
第二章 纳米复合陶瓷材料研究现状第11-44页
 2.1 高技术陶瓷发展概况第11-13页
 2.2 陶瓷材料强韧化机理第13-26页
  2.2.1 陶瓷一般强化增韧的研究进展第14-22页
  2.2.2 纳米颗粒复合陶瓷的强韧化机理第22-26页
 2.3 纳米复合陶瓷材料第26-41页
  2.3.1 制备工艺第28-33页
  2.3.2 纳米粉体的团聚和分散概况第33-41页
 2.4 本论文的研究思路和主要工作第41-44页
第三章 纳米颗粒的分散实验第44-64页
 3.1 实验第44-46页
  3.1.1 实验原料第44页
  3.1.2 实验方法与仪器第44-45页
  3.1.3 实验过程第45-46页
 3.2 纳米碳化硅分散结果和讨论第46-53页
  3.2.1 沉降实验和粘度测量第46-49页
  3.2.2 分析和讨论第49-52页
  3.2.3 结论第52-53页
 3.3 纳米Si_3N_4的分散第53-57页
  3.3.1 实验结果第53-56页
  3.3.2 分析和讨论第56-57页
  3.3.3 结论第57页
 3.4 SiC和Si_3N_4纳米颗粒分散中的介质因素第57-62页
  3.4.1 分散结果第58-61页
  3.4.2 分析第61-62页
  3.4.3 结论第62页
   ·结论第62-64页
第四章 纳米SiC复合Al_2O_3-ZrO_2陶瓷的强韧化机理的研究第64-87页
 4.1 样品的制备第64-67页
  4.1.1 混合粉料的制备第64-65页
  4.1.2 样品的热压烧结工艺第65-66页
  4.1.3 测试试样的加工第66-67页
 4.2 样品物理性能的测试方法第67-71页
  4.2.1 密度测试第67-68页
  4.2.2 硬度的测试第68-69页
  4.2.3 压痕法测断裂韧性第69页
  4.2.4 强度的测量第69-70页
  4.2.5 X光衍射实验第70页
  4.2.6 压痕裂纹及断口观察第70-71页
 4.3 实验分析和讨论第71-86页
  4.3.1 纳米碳化硅颗粒对样品烧结性能的影响第71-73页
  4.3.2 纳米碳化硅颗粒对基体的残余应力的影响第73-77页
  4.3.3 纳米碳化硅颗粒对材料强韧化的影响第77-86页
 4.4 结论第86-87页
参考文献第87-96页
致谢第96页

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