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第一章绪论
§1.1自蔓延高温合成技术发展概况
§1.2自蔓延技术的基本原理
1.2.1燃烧合成热力学
1.2.2燃烧合成动力学
1.2.3燃烧合成理论
§1.3自蔓延技术的应用
§1.4本文的主要工作
参考文献
第二章自蔓延高温合成法制备陶瓷内衬金属管
§2.1引言
§2.2自蔓延制备陶瓷内衬金属管原理
2.2.1实验方法及原理
§2.3陶瓷内衬层的微观组织
2.3.1无添加剂时内衬层的微观组织
2.3.2 Al2O3做添加剂时内衬层的微观组织
2.3.3 SiO2做添加剂陶瓷内衬层的微观组织
2.3.4 ABNS做添加剂陶瓷内衬层的微观组织
§2.4复合金属管的耐热冲击性
§2.5内衬层显微硬度的测定
§2.6复合管金属管的抗压溃性和抗剪切性
2.6.1复合管金属管的抗压溃性
2.6.2复合管金属管的抗剪切性
§2.7结语
参考文献
第三章自蔓延高温合成技术制备泡沫陶瓷材料
§3.1引言
§3.2实验方法及原理
3.2.1基本原理
3.2.2.绝热温度的理论计算
3.2.3实验方法及内容
3.2.4分析测试方法
§3.3(Al2O3+TiB2)泡沫陶瓷的实验结果
3.3.1燃烧温度与燃烧波速的测定
3.3.2预热温度对泡沫陶瓷材料性能的影响
3.3.3球磨混合时间材料性能的影响
3.3.4反应物成分变化对产物性能的影响
§3.4(Al2O3+2Cr)泡沫陶瓷的实验结果
3.4.1(Al2O3+2Cr)液相量的理论计算
3.4.2不同Al2O3加入量对材料性能的影响
§3.5 Ti和SiO2对(Al2O3+TiB2)泡沫材料性能的影响
3.5.1加入Ti和SiO2时(Al2O3+TiB2)体系的热力学计算
3.5.2加入Ti和SiO2时体系的实测反应温度和Vp
3.5.3 Ti和SiO2加入量对泡沫陶瓷材料性能的影响
§3.6结语
参考文献
第四章自蔓延制备(Al2O3+TiB2)-xAl梯度复合材料的研究
§4.1引言
§4.2材料制备原理及热力学计算
4.2.1 FGM制备的设计思路和制备原理
4.2.2 FGM制备过程的温度计算与成分设计
§4.3(Al2O3+TiB2)复合陶瓷的制备及其与Al连接的研究
4.3.1实验方法及内容
4.3.2(Al2O3+TiB2)复合陶瓷的制备结果
4.3.3反应温度及Vp与Al含量的关系
4.3.4(Al2O3+TiB2)/Al体系与Al连接的研究
§4.4自蔓延制备(Al2O3+TiB2)-xAl梯度复合材料的研究
4.4.1实验方法及成分和温度的设计
4.4.2(Al2O3+TiB2)-xAl梯度复合材的宏观组织形貌
4.4.3(Al2O3+TiB2)-xAl梯度复合材料的微观组织
§4.5结语
参考文献
第五章激光辅助自蔓延金属表面陶瓷涂层的研究
§5.1激光涂覆技术的现状及存在的问题
5.1.1激光涂覆技术的现状
5.1.2激光涂覆技术存在的问题
§5.2激光辅助自蔓延金属表面陶瓷涂层技术
5.2.1自蔓延在金属表面的应用及存在的问题
5.2.2激光辅助自蔓延金属表面陶瓷涂层技术
5.2.3研究方法和研究内容
5.2.4本章主要内容
§5.3涂层成分及激光工艺参数的选择
5.3.1涂层成分的选择
5.3.2激光工艺参数的选择
5.3.3基体材料的选择
§5.4金属表面陶瓷涂层的宏观质量
§5.5陶瓷涂层的显微结构分析
5.5.1不锈钢基体表面涂层显微结构
5.5.2铸铁基体表面涂层显微结构
5.5.3 AlTi合金基体表面涂层显微结构
5.5.4碳钢基体表面涂层显微结构
§5.5陶瓷涂层的显微硬度测定
§5.6结语
参考文献
论文创新点摘要
附件一:作者论文期间申请的专利及发表的相关论文
附件二:发明专利证书复印件
致谢