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钨—硼/氮化物的高温高压合成及其力学特性 |
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论文目录 |
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中文摘要 | 第4-7页 | Abstract | 第7-10页 | 第一章 绪论 | 第14-30页 | 1.1 新型超硬材料的背景与研究进展 | 第14-17页 | 1.2 硬度和硬度机理 | 第17-20页 | 1.3 过渡金属硼化物及其硬度机理的研究 | 第20-22页 | 1.4 过渡金属氮化物及其存在的问题 | 第22-27页 | 1.4.1 过渡金属氮化物的类型与结构 | 第22-23页 | 1.4.2 过渡金属氮化物的应用 | 第23-24页 | 1.4.3 过渡金属氮化物的制备以及存在的问题 | 第24-26页 | 1.4.4 过渡金属氮化物的硬度机理 | 第26-27页 | 1.5 本论文的选题目的及意义 | 第27-30页 | 第二章 高温高压实验设备与压力温度标定 | 第30-44页 | 2.1 六面顶液压机简介 | 第30-32页 | 2.2 大质量支撑原理 | 第32-33页 | 2.3 顶锤与传压介质 | 第33-34页 | 2.4 六面顶液压机的样品组装 | 第34-35页 | 2.5 压力与温度的标定 | 第35-41页 | 2.5.1 六面顶液压机的压力标定 | 第35-38页 | 2.5.2 六面顶液压机的加热方式 | 第38页 | 2.5.3 六面顶液压机的温度标定 | 第38-41页 | 2.6 高温高压与过渡金属硼化物 | 第41-42页 | 2.7 高温高压与过渡金属氮化物 | 第42页 | 2.8 本章小结 | 第42-44页 | 第三章 WB_2的合成与硬度机理的探究 | 第44-60页 | 3.1 引言 | 第44-46页 | 3.2 WB_2的合成、表征方法与计算细节 | 第46-47页 | 3.2.1 WB_2的合成 | 第46页 | 3.2.2 合成样品的表征手段 | 第46-47页 | 3.2.3 理论计算方法 | 第47页 | 3.3 结果和讨论 | 第47-59页 | 3.3.1 X射线衍射与结构分析 | 第47-50页 | 3.3.2 硬度分析 | 第50-52页 | 3.3.3 WB_2的理论硬度值与W-B键的估计 | 第52-54页 | 3.3.4 XPS分析 | 第54-56页 | 3.3.5 成键分析 | 第56-59页 | 3.4 本章小结 | 第59-60页 | 第四章 立方相WN的合成与力学性能的研究 | 第60-72页 | 4.1 引言 | 第60-61页 | 4.2 C-WN的合成及表征方法 | 第61-63页 | 4.2.1 c-WN的合成 | 第61-62页 | 4.2.2 合成样品的表征手段 | 第62-63页 | 4.3 结果和讨论 | 第63-71页 | 4.3.1 XRD分析 | 第63-65页 | 4.3.2 Rietveld精修 | 第65-66页 | 4.3.3 c-WN的高压原位测量实验结果与分析 | 第66-67页 | 4.3.4 c-WN的形貌分析 | 第67-68页 | 4.3.5 硬度测试结果 | 第68-69页 | 4.3.6 XPS分析 | 第69-71页 | 4.4 本章小结 | 第71-72页 | 第五章 六角相WN的合成和力学性能的研究 | 第72-84页 | 5.1 引言 | 第72-73页 | 5.2 WN的合成及表征方法 | 第73-75页 | 5.2.1 δ–WN的合成 | 第73页 | 5.2.2 合成样品的表征手段 | 第73-74页 | 5.2.3 理论计算方法 | 第74-75页 | 5.3 结果和讨论 | 第75-82页 | 5.3.1 δ–WN的结构分析 | 第75-76页 | 5.3.2 δ–WN的高压原位测量实验结果与分析 | 第76-78页 | 5.3.3 硬度测试结果 | 第78页 | 5.3.4 δ–WN的硬度机理分析 | 第78-82页 | 5.4 本章小结 | 第82-84页 | 第六章 结论与展望 | 第84-88页 | 6.1 结论 | 第84-85页 | 6.2 展望 | 第85-88页 | 参考文献 | 第88-102页 | 攻读博士学位期间公开发表的学术论文 | 第102-104页 | 致谢 | 第104页 |
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