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SPS烧结制备TaC基陶瓷及其组织与性能研究

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SPS烧结制备TaC基陶瓷及其组织与性能研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-25页
  · 课题背景第11-12页
  · TaC 的物理化学性质及应用第12-14页
    · 金属钽(Ta)的性质第12-13页
    · TaC 的性质第13页
    · TaC 的应用领域第13-14页
  · 制备TaC 陶瓷材料的基本方法第14-17页
    · 热压法第14页
    · 热等静压法第14-15页
    · 常压固相烧结法第15页
    · 强化烧结法第15-16页
    · SPS(放电等离子烧结)烧结第16-17页
  · TaC 的研究现状第17-20页
  · 超高温材料第20-24页
    · 难熔金属第20-21页
    · 抗氧化金属间化合物第21-22页
    · SiC 基复合材料第22页
    · C/C 复合材料第22页
    · 超高温陶瓷材料抗氧化研究第22-24页
  · 本文研究意义及内容第24-25页
    · 研究意义第24页
    · 主要研究内容第24-25页
第2章 材料的制备和实验方法第25-31页
  · 实验原料第25页
  · TaC 陶瓷成分选择与制备工艺第25-28页
    · 成分及温度选择第25页
    · 化学组成第25-26页
    · 原料混合第26-27页
    · 烧结工艺第27-28页
  · 性能测试方法第28-30页
    · 体积密度第28页
    · 维氏硬度第28-29页
    · 抗弯强度第29页
    · 断裂韧性第29-30页
    · 抗热震性第30页
  · 材料微观组织结构分析第30-31页
    · XRD 分析第30页
    · 扫描电镜(SEM)观察第30页
    · 透射电镜(TEM)观察第30-31页
第3章 烧结温度TaC 基陶瓷组织及其性能的影响第31-41页
  · 不同烧结温度对TaC 陶瓷致密化的影响第31-37页
    · 材料的致密化过程第31-33页
    · 不同烧结温度对TaC 陶瓷的物相组成的影响第33-34页
    · 不同烧结温度对TaC 陶瓷组织的影响第34-37页
  · 不同烧结温度对TaC 陶瓷力学性能的影响第37-40页
    · 不同烧结温度对TaC 陶瓷断口形貌的影响第37-38页
    · 不同烧结温度对TaC 陶瓷力学性能的影响第38-40页
  · 本章小结第40-41页
第4章 ZrC 含量对TaC 基陶瓷性能的影响第41-57页
  · 不同ZrC 含量TaC 基陶瓷的物相组成第41-43页
  · 不同ZrC 含量对TaC 基陶瓷致密化的影响第43页
  · 不同ZrC 含量对TaC 基陶瓷组织的影响第43-45页
  · 不同ZrC 含量对TaC 基陶瓷力学性能的影响第45-51页
    · 不同ZrC 含量对TaC 基陶瓷维氏硬度的影响第46-47页
    · 不同ZrC 含量对TaC 基陶瓷抗弯强度的影响第47-49页
    · 不同ZrC 含量对TaC 基陶瓷断裂韧性的影响第49-51页
  · 不同ZrC 含量TaC 基陶瓷抗热震性能第51-55页
    · 不同热震温差下TaC 基陶瓷的物相组成第51-52页
    · 不同热震温差下TaC 基陶瓷的残余抗弯强度第52-53页
    · 不同热震温差下TaC 基陶瓷的表面形貌第53-54页
    · 不同热震温差下TaC 基陶瓷的断口形貌第54-55页
  · 本章小结第55-57页
第5章 不同Ta/C 比对TaC 基陶瓷性能的影响第57-72页
  · 不同Ta/C 比对TaC 基陶瓷物相的影响第57-58页
  · 不同Ta/C 比对TaC 基陶瓷微观组织的影响第58-62页
  · 不同Ta/C 比对TaC 陶瓷力学性能的影响第62-66页
    · 不同Ta/C 比对TaC 基陶瓷维氏硬度的影响第62-63页
    · 不同Ta/C 比对TaC 基陶瓷抗弯强度的影响第63-64页
    · 不同Ta/C 比对TaC 基陶瓷断裂韧性的影响第64-66页
  · 不同Ta/C 比TaC 基陶瓷抗热震性能第66-70页
    · 不同热震温差下TaC 基陶瓷的物相组成第66-67页
    · 不同热震温差下TaC 基陶瓷的残余抗弯强度第67-68页
    · 不同热震温差下TaC 基陶瓷的表面形貌第68-69页
    · 不同热震温差下TaC 基陶瓷的断口形貌第69-70页
  · 本章小结第70-72页
结论第72-74页
参考文献第74-79页
致谢第79页

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