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1.1 结构陶瓷的力学性能突破
1.2 功能陶瓷的物理性能提升
1.3 先进陶瓷织构技术特点
2.1 引言
2.2 热加工织构法
2.2.1 热压
2.2.2 热锻
2.2.3 烧结热锻
2.3 模板晶粒生长织构法
2.3.1 模板晶粒生长法
2.3.2 反应模板晶粒生长技术
2.4 定向凝固技术
2.5 冰模板法
2.6 强磁场定向织构法
2.6.1 强磁场技术
2.6.2 强磁场对物质的主要作用方式
2.6.3 强磁场下晶体取向行为的研究
2.6.4 强磁场下单个球形陶瓷晶粒取向的动力学研究
2.7 增材制造
2.7.1 电子束增材制造
2.7.2 激光增材制造
2.8 织构化结构的测定和表示
2.8.1 极图的测量原理
2.8.2 取向的表示方法
2.8.3 欧拉角
2.8.4 取向分布函数ODF
2.8.5 织构度
参考文献
3.1 引言
3.2 超高温陶瓷材料
3.2.1 超高温材料的发展历程及研究体系
3.2.2 超高温陶瓷材料的合成、制备及性能
3.2.3 ZrB2基超高温陶瓷的应用
3.3 ZrB2基超高温陶瓷烧结过程中的显微结构演化
3.3.1 ZrB2-SiC基超高温陶瓷的反应烧结过程
3.3.2 热压烧结制备ZrB2-SiC-ZrC复相陶瓷反应过程
3.4 ZrB2棒晶增韧ZrB2-MoSi2基超高温陶瓷
3.4.1 反应烧结
3.4.2 显微结构演化
3.4.3 ZrB2板晶的生长机理与显微结构演变
3.5 小结
参考文献
4.1 引言
4.2 反应热压织构的过程
4.2.1 反应热压温度
4.2.2 MoSi2含量和保温时间
4.2.3 反应热压总过程微结构发展路线图
4.3 反应热压制备ZrB2-MoSi2基复相陶瓷的力学性能
4.3.1 MoSi2含量
4.3.2 保温时间
4.3.3 力学性能的各向异性
4.4 热锻制备织构化ZrB2-MoSi2超高温陶瓷及性能
4.4.1 热锻过程
4.4.2 微结构与织构化程度表征
4.4.3 热锻极限
4.4.4 力学性能
4.4.5 各向异性氧化
4.5 小结
参考文献
5.1 引言
5.2 ZrB2棒晶与流延膜的制备与表征
5.2.1 棒晶ZrB2粉体的制备与表征
5.2.2 流延膜的制备与表征
5.3 显微结构
5.4 流延成型制备织构化陶瓷的各向异性
5.5 小结
参考文献
6.1 引言
6.2 高温强度各向异性
6.2.1 微观结构
6.2.2 室温力学强度
6.2.3 高温强度
6.3 强磁场定向制备织构化ZrB2和ZrB2-MoSi2陶瓷的微观结构和各向异性
6.3.1 强磁场织构
6.3.2 力学性能
6.3.3 氧化性能
6.4 小结
参考文献
7.1 引言
7.2 巨介电材料简介
7.2.1 电介质极化
7.2.2 介电常数和介电损耗
7.2.3 介电弛豫
7.2.4 巨介电材料的种类
7.3 掺杂调控TiO2基巨介电陶瓷性能
7.3.1 BN的引入对金红石TiO2陶瓷介电性能的调控
7.3.2 BN的引入对Al3+与Nb5+共掺杂金红石TiO2陶瓷介电性能的调控
7.3.3 TiO2-BN和TiO2-NH4Cl陶瓷的微观结构与介电性能
7.4 小结
参考文献
8.1 引言
8.2 强磁场织构化(La0.5Nb0.5)xTi1-xO2陶瓷的介电性能
8.3 强磁场织构化(Al0.5Nb0.5)xTi1-xO2陶瓷的巨介电性能
8.4 不同磁场强度和磁场方向下织构化共掺杂TiO2陶瓷的微观结构和性能
8.5 小结
参考文献
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