摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 铝基复合材料概述 | 第11-12页 |
1.1.1 铝合金的特点及应用 | 第11页 |
1.1.2 制约铝合金应用发展的原因 | 第11页 |
1.1.3 SiC_p/2024Al复合材料发展的必要性 | 第11-12页 |
1.2 SiC_p/Al复合材料的应用 | 第12页 |
1.2.1 SiC_p/Al复合材料在汽车领域的应用 | 第12页 |
1.2.2 SiC_p/Al复合材料在航空航天领域的应用 | 第12页 |
1.2.3 SiC_p/Al复合材料在光学仪器和精密仪器仪表中的应用 | 第12页 |
1.3 SiC_p/Al复合材料的制备方法 | 第12-15页 |
1.3.1 粉末冶金法 | 第13-14页 |
1.3.2 搅拌铸造法 | 第14页 |
1.3.3 喷射沉积法 | 第14页 |
1.3.4 液态金属浸渗法 | 第14-15页 |
1.3.5 无压渗透法 | 第15页 |
1.4 粉末混合触变成形技术 | 第15-18页 |
1.4.1 半固态成形技术 | 第15-18页 |
1.4.2 粉末触变成形的提出和意义 | 第18页 |
1.5 铝基复合材料热处理 | 第18-20页 |
1.5.1 铝基复合材料热处理的特点 | 第18-19页 |
1.5.2 粉末触变成形铝基复合材料热处理的可行性和必要性 | 第19页 |
1.5.3 热处理对粉末触变成形铝基复合材料的强化作用 | 第19-20页 |
1.6 本文研究的内容、意义及目的 | 第20-21页 |
第2章 粉末触变成形SiC_p/2024Al的组织和力学性能 | 第21-31页 |
2.1 实验材料和方法 | 第21-24页 |
2.1.1 实验材料的选择 | 第21页 |
2.1.2 实验材料的制备 | 第21-23页 |
2.1.3 实验的方法 | 第23页 |
2.1.4 实验的检测方法 | 第23-24页 |
2.2 粉末触变成形SiC_p/2024Al复合材料的组织和力学性能 | 第24-26页 |
2.2.1 粉末触变成形SiC_p/2024Al复合材料的组织 | 第24-26页 |
2.2.2 粉末触变成形SiC_p/2024Al复合材料的力学性能 | 第26页 |
2.3 粉末触变成形 2024Al合金的组织和力学性能分析 | 第26-28页 |
2.4 金属型铸造2024合金的组织和力学性能分析 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 固溶时间对粉末触变成形SiC_p/2024Al复合材料组织和力学性能的影响 | 第31-56页 |
3.1 实验方法和检测手段 | 第31-32页 |
3.1.1 固溶工艺 | 第31-32页 |
3.1.2 实验检测 | 第32页 |
3.2 固溶时间对粉末触变成形SiC_p/2024Al复合材料组织的影响 | 第32-42页 |
3.2.1 粉末触变成形SiC_p/2024Al复合材料在不同固溶时间下组织演变 | 第32-36页 |
3.2.2 粉末触变成形2024基体合金在不同固溶时间下组织的演变 | 第36-39页 |
3.2.3 金属型铸造2024基体合金在不同固溶时间下组织的演变 | 第39-42页 |
3.3 固溶时间对粉末触变成形SiC_p/2024Al复合材料力学性能的影响 | 第42-48页 |
3.4 粉末触变成形SiC_p/2024Al复合材料的强化机理和模型 | 第48-54页 |
3.4.1 固溶强化 | 第49-50页 |
3.4.2 弹性错配 | 第50页 |
3.4.3 细晶强化 | 第50页 |
3.4.4 热错配 | 第50-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 固溶温度对粉末触变成形SiC_p/2024Al复合材料组织和力学性能的影响 | 第56-62页 |
4.1 实验方法与检测手段 | 第56页 |
4.1.1 固溶工艺 | 第56页 |
4.1.2 实验测试 | 第56页 |
4.2 固溶温度对粉末触变成形SiC_p/2024Al复合材料组织的影响 | 第56-60页 |
4.3 固溶温度对粉末触变成形SiC_p/2024Al复合材料力学性能的影响 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
结论与展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第69页 |