为什么采用纤维,晶须对陶瓷材料进行氧化锆增韧氧化铝陶瓷

晶须增韧陶瓷复合材料_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
晶须增韧陶瓷复合材料
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢颗粒晶须协同增韧陶瓷刀具材料的研究--《河北工业大学》2015年硕士论文
颗粒晶须协同增韧陶瓷刀具材料的研究
【摘要】:针对陶瓷刀具材料脆性大的客观问题,各国研究人员进行了深入的研究,应用各种增韧补强方法来提高陶瓷刀具材料的韧性,取得了一定的成效,但是还有很多不足有待改善。本文采用原位合成TiC晶须,外加纳米SiC颗粒的方式来提高陶瓷刀具材料的综合力学性能。主要工作包括:分析了TiC晶须的生长机理、纳米SiC颗粒的分散方法,研究了复合粉末的制备工艺和后期材料的烧结工艺,研究了陶瓷刀具材料的制备工艺与力学性能及微观结构之间的关系等。本研究中合成晶须的原材料为TiO2和炭黑,反应催化剂选取NaCl和Ni,在氧化铝和纳米SiC组成的预制基体中原位生长晶须,全程通氩气作为保护气氛。研究了碳热还原制备晶须时晶须的生长机理,纳米Si C颗粒的分散方法,实验结果表明,在晶须的生长过程中,NaCl可以作为传质相,通过粘附作用和自身的蒸发输送原材料给触媒相Ni熔滴,保证晶须的不断生长;采用超声震动加机械搅拌的方法可以比较理想的分散纳米SiC颗粒。研究颗粒、晶须协同增韧陶瓷刀具材料复合粉末的制备方法。结果显示,碳热还原合成TiC晶须的最佳温度为1500℃,二次升温有利于减少杂质含量,同时还可以提高材料的力学性能。因此最佳的晶须生长工艺为快速升温到1500℃,保温60min,然后二次升温到1700℃,保温30min,全程通氩气保护。优化了材料的烧结工艺,在℃温度范围进行了优化,制备了TiC晶须和纳米SiC颗粒协同增韧氧化铝基陶瓷刀具材料,研究了不同烧结温度和保温时间对材料力学性能、微观组织结构的影响,得出其最佳烧结方案为:60min升温到1700℃、保温时间30min、最终的烧结压力为35MPa,全程通氩气保护。刀具材料的抗弯强度达到了789MPa,断裂韧度7.43MPa?m1/2,维氏硬度20.02GPa。研究了颗粒、晶须协同增韧氧化铝基陶瓷刀具材料的增韧补强机制,确定了颗粒补强与晶须增韧之间的协同作用关系。
【关键词】:
【学位授予单位】:河北工业大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2015【分类号】:TG711【目录】:
摘要4-5ABSTRACT5-10第一章 绪论10-20 1.1 陶瓷刀具材料的发展概括10-11 1.2 陶瓷刀具材料的特性11-12 1.3 陶瓷刀具材料的增韧措施12-14
1.3.1 颗粒增韧12-13
1.3.2 纤维及晶须增韧13
1.3.3 相变增韧13
1.3.4 自增韧13-14
1.3.5 复合增韧14 1.4 晶须的生长机理研究14-16
1.4.1 气液固生长机理14-15
1.4.2 气固生长机理15
1.4.3 液固和固液固生长机理15-16 1.5 颗粒、晶须协同增韧陶瓷的研究现状16-18
1.5.1 颗粒增韧的研究现状16
1.5.2 晶须增韧的研究现状16-17
1.5.3 颗粒、晶须协同增韧的研究现状17
1.5.4 颗粒、晶须协同增韧需要解决的问题17-18 1.6 本课题研究的目的、意义及主要的研究内容18-20
1.6.1 研究的目的和意义18
1.6.2 研究的主要内容18-20第二章 颗粒晶须协同增韧陶瓷刀具材料复合粉末的制备20-38 2.1 刀具材料的设计原则20-22
2.1.1 物理相容性20-21
2.1.2 化学相容性21-22
2.1.3 刀具与加工材料的匹配性22
2.1.4 界面原则22 2.2 材料体系的设计原则22-25
2.2.1 基体材料的选择22-23
2.2.2 晶须及其制备原材料的选择23-24
2.2.3 增韧补强颗粒的选取24-25 2.3 TiC晶须的制备方法及生长机理25-30
2.3.1 碳热还原合成TiC晶须的实验方案25
2.3.2 TiC晶须合成工艺参数研究25-28
2.3.2.1 合成温度的影响26-27
2.3.2.2 保温时间的影响27-28
2.3.3 TiC晶须的生长机理研究28-30 2.4 影响晶须产量和长径比的因素30-32
2.4.1 影响晶须产量的因素31-32
2.4.2 影响晶须长径比的因素32 2.5 晶须的杂质处理及宏观缺陷分析32-34
2.5.1 晶须的杂质处理32-33
2.5.2 晶须生长质量评价33-34
2.5.2.1 锥状晶须33
2.5.2.2 弯曲状晶须33
2.5.2.3 枝杈状晶须33-34 2.6 纳米SiC的分散34-36
2.6.1 纳米颗粒的分散方法简介35
2.6.2 纳米SiC颗粒的分散实验35-36 2.7 复合粉末的制备过程36-37 2.8 本章小结37-38第三章 颗粒晶须协同增韧陶瓷刀具材料的制备及力学性能研究38-52 3.1 陶瓷刀具材料的制备工艺38-40
3.1.1 烧结实验方案38
3.1.2 材料的烧结特性38-40 3.2 力学性能与致密度测试40-42
3.2.1 抗弯强度40-41
3.2.2 硬度41
3.2.3 断裂韧性41-42
3.2.4 材料的密度测试42 3.3 颗粒、晶须协同增韧陶瓷刀具材料的组分研究42-45
3.3.1 TiC晶须含量对力学性能的影响42-44
3.3.2 纳米SiC颗粒含量对力学性能的影响44-45 3.4 颗粒、晶须协同增韧陶瓷刀具材料的烧结工艺研究45-50
3.4.1 烧结温度对力学性能和微观结构的影响45-47
3.4.1.1 材料的力学性能分析45-46
3.4.1.2 材料的微观组织分析46-47
3.4.2 保温时间对力学性能和微观结构的影响47-50
3.4.2.1 材料的力学性能分析48
3.4.2.2 材料的微观组织分析48-50 3.5 本章小结50-52第四章 颗粒晶须协同增韧陶瓷刀具材料的增韧补强机理研究52-60 4.1 补强机制52-54
4.1.1 纳米相的增强作用53-54
4.1.2 物相间的物理匹配性54
4.1.3 高致密度54 4.2 增韧机制54-58
4.2.1 纳米SiC颗粒引起的裂纹偏转54-55
4.2.2 TiC晶须(颗粒)的增韧作用及增韧模型55-58
4.2.2.1 TiC晶须(颗粒)的增韧作用55-57
4.2.2.2 TiC晶须(颗粒)增韧模型57-58 4.3 颗粒与晶须协同增韧补强机制58-59 4.4 本章小结59-60第五章 结论与展望60-62参考文献62-66致谢66
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
陈锐;罗康碧;李沪萍;谭艳霞;;[J];化工科技;2007年06期
金栋;;[J];精细化工原料及中间体;2010年10期
;[J];无机材料学报;1972年04期
付艳娥;;[J];辽宁化工;2014年02期
袁俊生,刘燕兰;[J];海湖盐与化工;2000年02期
李广宇,李子东,叶进;[J];热固性树脂;2000年02期
靳治良,张志宏,李武;[J];海湖盐与化工;2002年05期
李武,靳治良,张志宏;[J];化学进展;2003年04期
王晓丽,韩跃新,王泽红,袁致涛,于福家;[J];有色矿冶;2005年S1期
乃学瑛,叶秀深,崔香梅,李武;[J];盐湖研究;2005年03期
中国重要会议论文全文数据库
闫平科;刘江;高玉娟;马正先;;[A];2010年全国镁盐行业年会暨节能减排与发展研讨会论文集[C];2010年
王泽红;袁致涛;乔景慧;韩跃新;;[A];第十届全国粉体工程学术会暨相关设备、产品交流会论文专辑[C];2004年
王瑜;袁俊生;;[A];2005年中国镁盐生产节能降耗、利用新能源高峰研讨会论文集[C];2005年
王晓丽;韩跃新;王泽红;袁致涛;于福家;;[A];第十一届全国粉体工程学术会暨相关设备、产品交流会论文集[C];2005年
李武;张志宏;唐玉兰;靳治良;;[A];2003年中国纳微粉体制备与技术应用研讨会论文集[C];2003年
戈桦;杜秀月;;[A];2006年全国电子显微学会议论文集[C];2006年
刘峰;向兰;金涌;;[A];2006年中国镁盐行业年会暨新技术、新产品、新设备推介会论文集[C];2006年
赵华伟;时虎;鲁红典;;[A];2006年中国镁盐行业年会暨新技术、新产品、新设备推介会论文集[C];2006年
印万忠;陈旭;韩跃新;;[A];中国纳米级无机粉体材料发展·节能·环保高峰论坛论文集[C];2007年
印万忠;陈旭;韩跃新;;[A];2007年中国镁盐行业年会暨节能·降耗·环保技术信息交流会论文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库
刘霞;[N];科技日报;2011年
窦光宇;[N];科技日报;2000年
陈葳;[N];中国化工报;2002年
风影;[N];中国有色金属报;2005年
窦光宇;[N];山东科技报;2001年
窦光宇;[N];中国知识产权报;2000年
;[N];今日信息报;2004年
中国博士学位论文全文数据库
朱成财;[D];中国科学院研究生院(青海盐湖研究所);2014年
强磊;[D];南京航空航天大学;2015年
张连红;[D];东北大学;2010年
王宇斌;[D];东北大学;2008年
胡晓兰;[D];西北工业大学;2002年
高传慧;[D];中国海洋大学;2010年
寇大明;[D];东北大学;2010年
刘畅;[D];南京工业大学;2003年
孟庆芬;[D];西北大学;2011年
罗康碧;[D];昆明理工大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库
彭真;[D];华南理工大学;2015年
程芳伟;[D];湖南工业大学;2015年
蔡旭升;[D];西南交通大学;2015年
徐智硕;[D];沈阳理工大学;2015年
苏帅;[D];哈尔滨工业大学;2015年
肖宫雪;[D];青岛科技大学;2015年
王昭;[D];石家庄铁道大学;2015年
贺方杰;[D];武汉工程大学;2015年
鲁利梅;[D];河北工业大学;2015年
张仁合;[D];河北工业大学;2015年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号站内信息智能主动推送():
缓存更新时间: 11:32:42
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。合作之前请仔细阅读。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!以下试题来自:
问答题简答题长纤维增韧的陶瓷复合材料的增韧机理是什么?
裂纹弯曲和偏转;脱粘;纤维桥结
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题 (1)非相变第二相颗粒增韧①微裂纹增韧(钉扎作用、应力释放作用);②裂纹偏转和裂纹桥联增韧(2)延性颗粒增韧(闭合裂纹......2.问答题 泥浆烧铸法:热压烧结法:浸渍法3.问答题 陶瓷基复合材料中的增强体通常也称为增韧体。从几何尺寸上可分为纤维(长、短纤维)、晶须和颗粒三类。4.问答题
工艺技术复杂、价格昂贵、性能有待改进、工艺尚需完整、设计与使用经验不足、相容性问题、如何提高界面粘结强度.
5.问答题 ①铝基体为面心立方结构,具有良好的塑性和韧性,易加工、工程可靠性及价格低廉等优点,为其在工程上应用创造了有利的条件。<......}

我要回帖

更多关于 陶瓷晶须 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信