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钴包覆Al2O3-TiC复合材料的力学性能及强韧化机制

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 绪论第11-18页
   ·研究背景第11-12页
   ·AL_2O_3-TIC复合材料的研究进展第12-15页
     ·Al_2O_3-TiC复合材料的制备工艺第12-13页
     ·Al_2O_3-TiC复合材料的强韧化方法第13-15页
     ·Al_2O_3-TiC复合材料研究的前景与展望第15页
   ·包覆型陶瓷粉体第15-16页
     ·包覆型陶瓷粉体的制备方法第16页
     ·包覆型陶瓷粉体的作用第16页
   ·研究内容和创新点第16-18页
     ·主要研究内容第16-17页
     ·创新点第17-18页
第二章 实验内容与方法第18-25页
   ·实验原料第18-20页
   ·工艺参数第20-21页
     ·Al_2O_3与TiC的比例第20页
     ·Co含量第20页
     ·烧结工艺第20-21页
   ·制备工艺路线第21页
   ·性能测试第21-25页
     ·相对密度的测试第21-22页
     ·制备及力学性能的测试第22-24页
     ·组成及微观结构表征第24-25页
第三章 ATC复合材料的制备及力学性能第25-33页
   ·ATC复合材料的制备工艺第25-26页
   ·ATC复合材料的力学性能第26-29页
     ·硬度与Co含量和烧结温度的关系第26-27页
     ·抗弯强度与Co含量和烧结温度的关系第27-28页
     ·断裂韧性与Co含量和烧结温度的关系第28-29页
     ·小结第29页
   ·ATC复合材料工艺参数的优化第29-32页
     ·Co含量对力学性能的影响第30-31页
     ·烧结温度对力学性能的影响第31页
     ·保温时间对力学性能的影响第31-32页
   ·本章结论第32-33页
第四章 ATC复合材料的微观结构第33-42页
   ·复合材料的相组成第33-34页
   ·复合材料的相分布第34-37页
   ·复合材料的断裂模武第37-39页
   ·复合材料的界面精细结构第39-41页
   ·本章结论第41-42页
第五章 ATC复合材料的强韧化机制第42-56页
   ·热残余应力增韧第42-45页
   ·延性金属颗粒增韧第45-46页
   ·裂纹偏转和裂纹桥联增韧第46-48页
   ·晶粒细化的强韧化作用第48-49页
   ·“晶内/晶间型”结构对复合材料的强化第49-50页
   ·断裂行为的分形理论浅析第50-54页
   ·ATC复合材料的裂纹扩展模型(强韧化模型)第54-55页
   ·本章结论第55-56页
第六章 ATC复合材料的抗热震性能第56-67页
   ·实验过程第56-57页
   ·急冷-强度法表征ATC4复合材料抗热震性能的结果与讨论第57-61页
     ·单次热震的结果与讨论第57-59页
     ·循环热震的结果与讨论第59-61页
   ·压痕-急冷法表征ATC复合材料抗热震性能的结果与讨论第61-64页
     ·单次热震的结果与讨论第62-64页
     ·循环热震的结果与讨论第64页
   ·抗热震参数评定第64-66页
   ·本章结论第66-67页
第七章 结论第67-69页
参考文献第69-75页
致谢第75-76页
攻读硕士期间发表的论文第76-77页

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