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结构陶瓷超塑性的研究

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结构陶瓷超塑性的研究
论文目录
 
第一章 绪论第1-48 页
  · 超塑性概述第9-13 页
    · 超塑性的一般定义第9 页
    · 超塑性的发展概况第9-10 页
    · 超塑性的分类第10-12 页
    · 超塑性的主要研究内容第12 页
    · 超塑性材料的分类及新材料的提出第12-13 页
  · 结构陶瓷概述第13-15 页
    · 先进陶瓷的分类第13-14 页
    · 结构陶瓷的优越性第14 页
    · 结构陶瓷的分类第14-15 页
  · 结构陶瓷超塑性概述第15-18 页
    · 结构陶瓷超塑性的发展历史第15-16 页
    · 结构陶瓷超塑性的类型与特征第16-18 页
    · 结构陶瓷超塑性的变形机制第18 页
  · 结构陶瓷超塑性国内外研究进展第18-40 页
    · 氧化物陶瓷的超塑性研究第18-32 页
    · 氮化物陶瓷的超塑性研究第32-35 页
    · 碳化物陶瓷的超塑性研究第35-36 页
    · 玻璃陶瓷的超塑性研究第36-37 页
    · 纳米陶瓷的超塑性研究第37-39 页
    · 高应变速率陶瓷的超塑性研究第39-40 页
  · 结构陶瓷超塑性国内外应用研究进展第40-44 页
    · 结构陶瓷超塑成形研究第40-42 页
    · 结构陶瓷超塑性扩散连接研究第42-44 页
    · 结构陶瓷超塑性烧结锻造研究第44 页
  · 结构陶瓷超塑性研究的意义第44-45 页
  · 本论文的形成第45-48 页
    · 本论文的组织路线第45-46 页
    · 本论文的主要研究内容和目标第46 页
    · 按研究计划和时间安排所进行的工作第46-48 页
第二章 结构陶瓷的生产工艺第48-85 页
  · 陶瓷粉体制备方法第49-57 页
    · 固相法第49-50 页
    · 液相法第50-56 页
    · 气相法第56-57 页
  · 陶瓷制备方法第57-70 页
    · 成型第58-65 页
    · 烧结第65-70 页
  · 氧化物陶瓷制备工艺第70-75 页
    · Y-TZP陶瓷的制备工艺第70-72 页
    · Al_2O_3陶瓷的制备工艺第72-74 页
    · ZrO_2增韧Al_2O_3陶瓷的制备工艺第74-75 页
  · 氮化物陶瓷制备工艺第75-78 页
    · Si_3N_4陶瓷的制备工艺第75-78 页
    · 赛隆陶瓷的制备工艺第78 页
  · 碳化物陶瓷制备工艺第78-81 页
    · SiC陶瓷的制备工艺第78-81 页
  · 玻璃陶瓷的制备工艺第81-83 页
  · 本章小结第83-85 页
第三章 结构陶瓷的应用第85-97 页
  · 氧化物陶瓷的应用第85-88 页
    · ZrO_2陶瓷的应用第85-87 页
    · Al_2O_3陶瓷的应用第87-88 页
  · 氮化物陶瓷的应用第88-92 页
    · Si_3N_4陶瓷的应用第88-90 页
    · Sialon陶瓷的应用第90-92 页
  · 碳化物陶瓷的应用第92-93 页
    · SiC陶瓷的应用第92-93 页
  · 玻璃陶瓷的应用第93-95 页
  · 本章小结第95-97 页
第四章 氧化物陶瓷的超塑性试验结果汇集与比较第97-119 页
  · 力学试验结果汇集第97-109 页
    · ZrO_2基陶瓷第97-104 页
    · Al_2O_3基陶瓷第104-109 页
  · 试验结果比较第109-117 页
    · ZrO_2基陶瓷第109-112 页
    · Al_2O_3基陶瓷第112-117 页
  · 本章小结第117-119 页
第五章 力学解析第119-134 页
  · 金属与合金超塑性变形的力学解析第120-128 页
    · 试验依据第120-121 页
    · 力学解析第121-127 页
    · 变参数本构方程第127-128 页
  · 陶瓷超塑性变形的力学解析第128-133 页
    · 试验依据第128-132 页
    · 力学解析第132-133 页
  · 本章小结第133-134 页
第六章 结论与展望第134-137 页
  · 结论第134-135 页
  · 后绪工作第135-137 页
参考文献第137-156 页
摘要第156-159 页
ABSTRACT第159-163 页
致谢第163-164 页
导师及作者简介第164-165 页

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