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Ni-Ti-C/B4C体系燃烧合成反应机制

提要第1-11页
第1章 绪论第11-35页
   ·选题意义第11-13页
   ·燃烧合成概述第13-31页
     ·燃烧合成的概念、分类及特点第13-14页
     ·燃烧合成技术发展与现状第14-15页
     ·燃烧合成理论发展与现状第15-24页
       ·燃烧合成热力学理论发展第15-17页
       ·燃烧合成动力学理论发展第17-24页
         ·SHS 反应动力学的研究第17-20页
         ·TE 反应动力学第20-24页
     ·TiC 和TiC-TiB_2 的燃烧合成机制第24-31页
       ·关于TiC 燃烧合成机理第24-28页
         ·Ti-C 系第24-26页
         ·Metal-Ti-C 系第26-28页
       ·关于TiC-TiB_2 燃烧合成机理第28-30页
         ·Ti-B_4C 系第28-29页
         ·Metal-Ti-B_4C 系第29-30页
       ·TiC 及TiC-TiB_2 燃烧合成机制存在的问题第30-31页
   ·颗粒局部增强钢基复合材料的研究进展第31-33页
   ·研究内容第33-35页
第2章 实验方法第35-43页
   ·实验材料第35-36页
   ·研究方法及技术路线第36-41页
     ·热分析实验第36页
     ·SHS 实验第36-38页
     ·TE 实验第38-39页
     ·钢基复合材料的制备第39-40页
     ·技术路线第40-41页
   ·样品表征第41页
     ·产物相分析第41页
     ·锰钢成分分析第41页
     ·微观组织分析第41页
   ·性能测试第41-43页
     ·硬度测试第41页
     ·磨损性能测试第41-43页
第3章 Ni-Ti-C/B_4C 体系的DTA 反应机制及反应动力学行为第43-68页
   ·引言第43页
   ·Ni-Ti-C 体系第43-54页
     ·Ni-Ti-C 体系的反应热力学基础第43-45页
       ·Ni-Ti-C 体系反应标准Gibbs 自由能变计算第43-45页
       ·Ni-Ti-C 体系反应标准摩尔焓变第45页
     ·Ni-Ti-C 体系在氩气下的DTA 反应机制第45-48页
     ·Ni-Ti-C 体系在氩气下的DTA 反应动力学行为第48-50页
       ·Ni 含量的影响第48-49页
       ·反应物粒度的影响第49-50页
         ·Ni 和Ti 粉粒度的影响第49页
         ·C 粉粒度的影响第49-50页
     ·Ni-Ti-C 体系在空气下的DTA 反应机制第50-52页
     ·Ni-Ti-C 体系在空气下的DTA 反应动力学行为第52-54页
       ·Ni 含量的影响第52-53页
       ·反应物粒度的影响第53-54页
   ·Ni-Ti-B_4C 体系第54-66页
     ·Ni-Ti-B_4C 体系反应热力学基础第54-56页
       ·Ni-Ti-B_4C 体系反应标准Gibbs 自由能变计算第54-55页
       ·Ni-Ti-B_4C 体系反应标准摩尔焓变第55-56页
     ·Ni-Ti-B_4C 体系在氩气下的DTA 反应机制第56-60页
     ·Ni-Ti-B_4C 体系在氩气下的DTA 反应动力学行为第60-63页
       ·Ni 含量的影响第60-61页
       ·反应物粒度的影响第61-63页
     ·Ni-Ti-B_4C 体系在空气下的DTA 反应机制第63-64页
     ·Ni-Ti-B_4C 体系在空气下的DTA 反应动力学行为第64-66页
       ·Ni 含量的影响第64-65页
       ·反应物粒度的影响第65-66页
   ·本章小结第66-68页
第4章 Ni-Ti-C/B_4C 体系在 SHS 模式下的反应机制及反应动力学行为第68-105页
   ·前言第68页
   ·Ni-Ti-C 体系第68-83页
     ·Ni-Ti-C 体系SHS 模式下反应的表观激活能测定第69-70页
     ·Ni-Ti-C 体系SHS 模式下反应机制第70-76页
       ·淬熄试样相组成第70-72页
       ·淬熄试样微观组织第72-76页
         ·未反应区第73页
         ·预热区第73-74页
         ·燃烧区和完全反应区第74-76页
       ·Ni-Ti-C 体系SHS 模式下反应机制第76页
     ·Ni-Ti-C 体系SHS 模式下反应动力学行为及产物第76-83页
       ·反应动力学行为第77-79页
         ·燃烧特性第77-78页
         ·引燃时间、燃烧温度和波速第78-79页
       ·反应产物第79-83页
         ·产物相组成和形态第79-80页
         ·TiC_x 的计量比第80-83页
   ·Ni-Ti-B_4C 体系第83-103页
     ·Ni-Ti-B_4C 体系SHS 模式下的反应机制第83-92页
       ·淬熄试样相组成第83-85页
       ·淬熄试样微观组织第85-90页
         ·未反应区第85-86页
         ·未反应区与预热区第86-88页
         ·燃烧区第88-89页
         ·完全反应区第89-90页
       ·Ni-Ti-B_4C 体系SHS 模式下反应示意图第90-92页
     ·Ni-Ti-B_4C 体系SHS 模式下的反应动力学行为及产物第92-103页
       ·Ni 含量对反应动力学行为的影响第92-97页
         ·绝热燃烧温度和燃烧温度第92-96页
         ·燃烧波速和引燃时间第96-97页
       ·Ni 含量对产物相组成及组织的影响第97-98页
       ·反应物粒度对反应动力学行为的影响第98-100页
         ·B_4C 粉粒度的影响第98-99页
         ·Ti 粉粒度的影响第99-100页
         ·Ni 粉粒度的影响第100页
       ·反应物粒度对产物相组成及组织的影响第100-103页
   ·本章小结第103-105页
第5章 Ni-Ti-C/B_4C 体系在TE 模式下的反应机制及反应动力学行为第105-136页
   ·引言第105页
   ·Ni-Ti-C 体系第105-121页
     ·Ni-Ti-C 体系在氩气下的TE 反应机制第105-106页
     ·Ni-Ti-C 体系在氩气下的TE 反应动力学行为及产物第106-112页
       ·Ni 含量对反应动力学行为和产物的影响第106-111页
       ·反应物粒度对反应动力学行为和产物的影响第111-112页
     ·Ni-Ti-C 体系在空气下的TE 反应机制第112-118页
     ·Ni-Ti-C 体系在空气下的TE 反应动力学行为及产物第118-121页
       ·Ni 含量对反应动力学行为及产物的影响第118-120页
       ·反应物粒度对反应动力学行为及产物的影响第120-121页
   ·Ni-Ti-B_4C 体系第121-134页
     ·Ni-Ti-B_4C 体系在氩气下的TE 反应机制第121-123页
     ·Ni-Ti-B_4C 体系在氩气下的TE 反应动力学行为及产物第123-127页
       ·Ni 含量对反应动力学行为及产物的影响第123-125页
       ·反应物粒度对反应动力学行为及产物的影响第125-127页
     ·Ni-Ti-B_4C 体系在空气下的TE 反应机制第127-130页
     ·Ni-Ti-B_4C 体系在空气下的TE 反应动力学行为及产物第130-134页
       ·Ni 含量对反应动力学行为及产物的影响第130-132页
       ·反应物粒度对反应动力学行为及产物的影响第132-134页
   ·本章小结第134-136页
第6章 TiC 和TiC-TiB_2颗粒局部增强钢基复合材料的组织和磨损性能第136-157页
   ·前言第136页
   ·TiC 局部增强钢基复合材料的组织和磨损性能第136-146页
     ·C 粉粒度的影响第136-142页
     ·Ni 含量的影响第142-146页
   ·TiC-TiB_2 局部增强钢基复合材料的组织和磨损性能第146-156页
     ·B_4C 粉粒度的影响第146-149页
     ·Ni 含量的影响第149-153页
     ·TiC-TiB_2 摩尔比的影响第153-156页
   ·本章小结第156-157页
第7章 结论第157-159页
参考文献第159-173页
攻博期间发表的学术论文及其它成果第173-176页
致谢第176-177页
摘要第177-180页
Abstract第180-183页

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