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高性能碳化硼陶瓷材料热压烧结技术研究

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高性能碳化硼陶瓷材料热压烧结技术研究
论文目录
 
摘要第1-5 页
Abstract第5-10 页
第1章 绪论第10-22 页
  · 引言第10-11 页
  · 碳化硼的晶体机构及其相图第11-13 页
    · 碳化硼的晶体结构第11-12 页
    · B-C系统二元相图第12-13 页
  · 碳化硼的性能及应用现状第13-14 页
    · 碳化硼的基本性质第13 页
    · 碳化硼材料的力学性能第13-14 页
    · 碳化硼材料的应用现状第14 页
  · 碳化硼的致密化烧结第14-20 页
    · 纯碳化硼的无压烧结第14-15 页
    · 碳化硼的各种烧结助剂第15-19 页
    · 热压和热等静压烧结第19-20 页
  · 碳化硼材料的强韧化第20-21 页
    · 第二相粒子弥散强化第20-21 页
    · 晶须增韧碳化硼陶瓷第21 页
  · 选题的目的和意义第21 页
  · 本课题研究的主要内容第21-22 页
第2章 试验过程及研究方法第22-28 页
  · 试验所用原料第22-23 页
  · 试验设备第23 页
  · 试验过程第23-25 页
  · 性能测试第25-27 页
    · 密度测定第25 页
    · 抗弯强度测试第25-26 页
    · 断裂韧性测定第26 页
    · 显微硬度测定第26-27 页
  · 组织结构分析第27-28 页
    · XRD物相分析第27 页
    · 扫描电镜(SEM)观察第27 页
    · 能谱(EDX)分析第27-28 页
第3章 碳化硼陶瓷的烧结致密化第28-42 页
  · 粉末烧结致密化理论第28-31 页
    · 颗粒的烧结性第28-29 页
    · 固相烧结理论第29 页
    · 强化烧结第29-31 页
    · 液相烧结致密化第31 页
  · 烧结致密化设计第31-32 页
  · 添加Al_2O_3+C作为烧结助剂第32-38 页
    · 材料制备第32 页
    · 烧结材料物相组成第32-34 页
    · 烧结材料组织结构第34-36 页
    · 致密度第36-37 页
    · 材料力学性能第37-38 页
  · 添加Al_2O_3-Y_2O_3作为烧结助剂第38-40 页
    · 材料制备第38 页
    · 烧结材料物相组成及组织结构第38-40 页
    · 烧结材料的性能第40 页
  · 本章小结第40-42 页
第4章 TiB_2/B_4C复合材料的制备第42-48 页
  · TiB_2/B_4C复合材料设计第42-43 页
  · 热力学计算第43-46 页
    · 热力学计算的理论基础第43-45 页
    · 反应热力学参数及计算第45-46 页
  · 材料制备第46-47 页
    · 确定原料配比第46-47 页
    · 确定制备工艺第47 页
  · 本章小结第47-48 页
第5章 TiB_2/B_4C复合材料的结构性能及工艺优化第48-63 页
  · 物相组成第48-51 页
  · 显微组织结构第51-53 页
    · TiB_2晶粒分布及形貌第51-52 页
    · TBA材料显微组织第52 页
    · TBS材料显微组织第52-53 页
  · 烧结致密化第53-55 页
    · TB材料烧结致密化第53-54 页
    · TBA和TBS材料烧结致密化第54-55 页
  · 室温力学性能第55-58 页
    · 显微硬度第56-57 页
    · 抗弯强度和断裂韧性第57-58 页
  · 第二相颗粒增韧的微观机制第58-59 页
  · 烧结温度和TiO_2添加量对材料性能影响第59-61 页
  · 高性能B_4C基陶瓷复合材料制备工艺第61-62 页
  · 本章小结第62-63 页
结论第63-65 页
参考文献第65-70 页
致谢第70页

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