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放电等离子烧结制备陶瓷基超硬复合材料及其性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-27页
    1.1 金刚石第12-15页
        1.1.1 金刚石的结构与性能第12-13页
        1.1.2 金刚石的应用第13-15页
        1.1.3 金刚石的抗氧化保护及表面涂覆方法第15页
    1.2 立方氮化硼第15-18页
        1.2.1 立方氮化硼的结构与性能第15-17页
        1.2.2 立方氮化硼复合材料制备的现状第17-18页
    1.3 聚晶超硬材料第18-21页
        1.3.1 聚晶金刚石的制备及特点第18-20页
        1.3.2 聚晶立方氮化硼的制备及特点第20-21页
    1.4 放电等离子烧结系统的原理及特点第21-24页
        1.4.1 放电等离子烧结的原理第22页
        1.4.2 放电等离子烧结的特点第22-24页
    1.5 陶瓷基超硬复合材料的应用第24页
    1.6 本课题主要研究的内容第24-27页
第2章 实验方法及主要分析测试手段第27-44页
    2.1 放电等离子烧结系统升温工艺第27-28页
    2.2 聚晶金刚石复合材料制备第28-33页
        2.2.1 原料的处理及模具组装第28-30页
        2.2.2 B/Co/金刚石聚晶复合材料的制备第30-31页
        2.2.3 B/Ti/金刚石聚晶复合材料的制备第31页
        2.2.4 Si/Ti/金刚石聚晶复合材料的制备第31-32页
        2.2.5 金刚石/Al_2O_3复合材料的制备第32页
        2.2.6 金刚石/Al_2O_3/Ti复合材料的制备第32-33页
    2.3 聚晶cBN复合材料的制备第33-37页
        2.3.1 立方氮化硼粉体的净化处理第34页
        2.3.2 原料的混合及配比第34-35页
        2.3.3 结合剂可行性实验第35-36页
        2.3.4 cBN/Al_2O_3复合材料的制备第36页
        2.3.5 cBN/Al_2O_3/Ti复合材料的制备第36-37页
        2.3.6 cBN/Al/Ti复合材料的制备第37页
        2.3.7 cBN55/Al10/Ti35聚晶cBN复合材料的制备第37页
    2.4 ZnO涂覆金刚石复合材料的制备第37-40页
        2.4.1 尿素沉淀法制备ZnO涂覆金刚石第37-39页
        2.4.2 热压烧结ZnO涂覆金刚石陶瓷结合剂复合材料第39页
        2.4.3 金刚石的抗氧化性表征第39-40页
    2.5 复合材料机械性能的测定方法第40-42页
        2.5.1 复合材料致密度的测定方法第40-41页
        2.5.2 复合材料抗折强度的测定方法第41-42页
        2.5.3 复合材料显微硬度的测定方法第42页
    2.6 复合材料的微观结构及形貌表征第42-44页
        2.6.1 X射线衍射分析第43页
        2.6.2 拉曼光谱分析第43页
        2.6.3 场发射扫描电子显微分析第43页
        2.6.4 场发射扫描能谱分析第43-44页
第3章 陶瓷基聚晶金刚石复合材料的制备第44-70页
    3.1 反应烧结中活性元素的选取第44-45页
    3.2 聚晶金刚石复合材料的性能分析第45-48页
        3.2.1 B/Co聚晶金刚石复合材料的性能分析第45-46页
        3.2.2 B/Ti聚晶金刚石复合材料的性能分析第46-47页
        3.2.3 Si/Ti聚晶金刚石复合材料的性能分析第47-48页
    3.3 Si20/Ti30/D50聚晶金刚石复合材料的性能分析及表征第48-63页
        3.3.1 Si20/Ti30/D50复合材料的机械性能与烧结温度的关系第48-51页
        3.3.2 Si20/Ti30/D50聚晶金刚石复合材料的XRD分析第51-56页
        3.3.3 Si20/Ti30/D50聚晶金刚石复合材料的Raman光谱分析第56-58页
        3.3.4 Si20/Ti30/D50聚晶金刚石复合材料的形貌分析第58-60页
        3.3.5 SPS烧结过程中Si、Ti活性元素与金刚石的扩散分析第60-63页
    3.4 非反应性及反应性烧结金刚石复合材料的对比分析第63-69页
        3.4.1 非反应性和反应性金刚石复合材料的机械性能对比第63-65页
        3.4.2 复合材料的XRD对比分析第65-66页
        3.4.3 复合材料的Raman光谱对比分析第66-67页
        3.4.4 非反应性和反应性金刚石复合材料形貌的对比分析第67-69页
    3.5 本章小结第69-70页
第4章 陶瓷基聚晶立方氮化硼复合材料的制备第70-91页
    4.1 结合剂配方的寻求第70-72页
    4.2 cBN/Al_2O_3复合材料的制备第72-74页
        4.2.1 cBN/Al_2O_3复合材料机械性能与烧结温度的关系第72-73页
        4.2.2 cBN/Al_2O_3复合材料的XRD分析第73-74页
    4.3 cBN/Al_2O_3/Ti复合材料的制备第74-77页
        4.3.1 cBN/Al_2O_3/Ti复合材料的机械性能与烧结温度的关系第74-75页
        4.3.2 cBN/Al_2O_3/Ti复合材料的XRD分析第75-77页
    4.4 cBN/Al/Ti复合材料的制备第77-90页
        4.4.1 结合剂最佳配比的寻求第77-79页
        4.4.2 cBN55/Al10/Ti35聚晶cBN复合材料的机械性能与烧结温度的关系第79-80页
        4.4.3 cBN55/Al10/Ti35聚晶cBN复合材料的XRD分析第80-82页
        4.4.4 cBN55/Al10/Ti35聚晶cBN复合材料的Raman光谱分析第82-86页
        4.4.5 cBN55/Al10/Ti35聚晶cBN复合材料的微观形貌分析第86-90页
    4.5 本章小结第90-91页
第5章 ZnO涂覆金刚石的制备及其复合材料第91-105页
    5.1 ZnO涂覆金刚石的制备及分析第91-99页
        5.1.1 ZnO涂覆金刚石的制备第92-96页
        5.1.2 尿素含量对ZnO涂层的影响第96-98页
        5.1.3 沉淀反应时间对ZnO涂层的影响第98-99页
    5.2 ZnO涂层的作用分析第99-104页
        5.2.1 ZnO涂层对金刚石抗氧化性的影响第99-100页
        5.2.2 ZnO涂层对陶瓷基金刚石复合材料性能的影响第100-104页
    5.3 本章小结第104-105页
结论第105-106页
参考文献第106-117页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第117-119页
致谢第119页

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