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纳米碳化钨制备工艺研究及其纳米晶合金试制

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纳米碳化钨制备工艺研究及其纳米晶合金试制
论文目录
 
摘要第1-5 页
ABSTRACT第5-7 页
目录第7-10 页
第一章 文献综述第10-24 页
  · 硬质合金第10-17 页
    · 硬质合金的历史概述第10-11 页
    · 硬质合金的分类第11-12 页
    · 国内外硬质合金发展动态第12 页
    · 纳米硬质合金的发展第12-15 页
    · 超细硬质合金的用途第15-17 页
  · WC粉末的制备第17-21 页
    · 传统 WC粉末的制备第17-18 页
    · 超细/纳米 WC粉末的制备第18-21 页
  · 纳米 WC-Co硬质合金的烧结新方法第21-23 页
  · 本研究的目的和意义第23-24 页
第二章 实验方案与检测方法第24-32 页
  · 实验方案的提出第24 页
  · 实验原料第24 页
  · 纳米 WC实验方案设计第24-26 页
    · 实验条件第24-25 页
    · 试验过程第25 页
    · WC粉末的工艺流程第25-26 页
  · WC-Co合金研制方案第26-27 页
    · 混料、成型和脱胶第26 页
    · 烧结第26-27 页
    · 合金试制工艺流程第27 页
  · 检测及分析方法第27-32 页
    · 总碳、游离碳的测定第27-28 页
    · X-Ray检测物相成分及晶粒尺寸第28 页
    · SEM分析第28 页
    · BET法检测粉末比表面积第28-29 页
    · DTA及 TG分析第29 页
    · TEM分析第29 页
    · 密度测试第29-30 页
    · 硬度测试第30 页
    · 抗弯强度测试第30-31 页
    · 烧结样品的金相分析第31-32 页
第三章 纳米 WC制备工艺的研究第32-54 页
  · 原料钨粉与炭黑第32-33 页
  · 探索实验第33-37 页
    · 碳化温度范围的确定第33-35 页
    · 配碳量的确定第35-37 页
  · 碳化工艺的研究第37-46 页
    · 正交表的设计第37 页
    · 总碳、游离碳测定结果第37-38 页
    · XRD分析结果第38-40 页
    · SEM检测结果第40-41 页
    · BET测试结果第41-42 页
    · 正交试验结果及分析第42-46 页
  · 舟皿种类对碳化工艺的影响第46-49 页
  · 混料方式对碳化工艺的影响第49-50 页
  · 碳化方式的研究第50-52 页
  · 料层厚度对碳化钨表面积的影响第52 页
  · 本章小结第52-54 页
第四章 纳米碳化钨的性能表征与粒度测量第54-62 页
  · 纳米碳化钨的性能第54-57 页
    · 纳米碳化钨的热学性能第54-56 页
    · 纳米碳化钨的表面活性第56-57 页
  · 纳米碳化钨粒度测量第57-61 页
    · 透射电镜观察法第57-58 页
    · x射线线宽法第58 页
    · 沉降法第58-59 页
    · 激光粒度法第59-60 页
    · 比表面积法第60-61 页
  · 本章小结第61-62 页
第五章 仲钨酸铵到碳化钨的形貌演变第62-67 页
  · 仲钨酸按的分解第62-63 页
  · 氧化钨的还原第63-65 页
  · 钨粉的碳化第65-66 页
  · 本章小结第66-67 页
第六章 超细晶WC-CO合金的试制第67-77 页
  · 合金试制工艺第67-72 页
    · 原料与样品成分第67-69 页
    · 混料第69-70 页
    · 烧结第70-72 页
  · 烧结样品的组织性能分析第72-76 页
  · 本章小结第76-77 页
第七章 结论第77-78 页
参考文献第78-82 页
致谢第82-83 页
附录: 硕士期间发表论文第83 页

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