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纳米TiC_p/Al-Cu基复合材料的摩擦磨损行为

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第13-29页
    1.1 选题意义第13-14页
    1.2 陶瓷颗粒增强铝基复合材料的制备工艺第14-19页
        1.2.1 外加法制备陶瓷颗粒增强铝基复合材料第14-16页
        1.2.2 原位法制备陶瓷颗粒增强铝基复合材料第16-19页
    1.3 颗粒增强铝基复合材料摩擦磨损研究现状第19-26页
        1.3.1 摩擦磨损理论概述第20-23页
        1.3.2 颗粒增强铝基复合材料摩擦磨损研究现状第23-26页
    1.4 研究内容第26-29页
第2章 实验方法第29-37页
    2.1 实验材料第29页
    2.2 基体合金和复合材料制备第29-32页
        2.2.1 中间合金制备第29-30页
        2.2.2 基体合金和复合材料制备第30-31页
        2.2.3 基体合金和复合材料的热处理第31-32页
    2.3 材料的显微组织与相分析第32页
        2.3.1 金相试样制备与低倍组织观察第32页
        2.3.2 XRD分析第32页
        2.3.3 SEM分析第32页
    2.4 力学性能测试第32页
    2.5 硬度测试第32-33页
    2.6 磨损性能测试第33-35页
        2.6.1 磨损试验第33-34页
        2.6.2 表面粗糙度测量及计算第34页
        2.6.3 磨损率及相对耐磨性计算第34-35页
    2.7 技术路线第35-37页
第3章 原位纳米TiC_p/Al-Cu基复合材料的组织与力学性能第37-47页
    3.1 引言第37页
    3.2 纳米TiC_p-Al中间合金制备第37-39页
    3.3 纳米TiC_p含量对Al-Cu基复合材料组织和室温与高温力学性能的影响第39-45页
        3.3.1 纳米TiC_p含量对Al-Cu基复合材料铸态组织的影响第39-40页
        3.3.2 纳米TiC_p含量对Al-Cu基复合材料室温拉伸性能的影响第40-43页
        3.3.3 纳米TiC_p含量对Al-Cu基复合材料高温拉伸性能的影响第43-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第4章 原位纳米TiC_p/Al-Cu基复合材料的室温及高温摩擦磨损行为第47-85页
    4.1 引言第47页
    4.2 纳米TiC_p对Al-Cu基复合材料室温摩擦磨损行为的影响规律第47-57页
        4.2.1 纳米TiC_p含量对Al-Cu基复合材料室温摩擦磨损行为的影响规律第47-52页
        4.2.2 转速对纳米TiC_p/Al-Cu基复合材料室温摩擦磨损行为的影响规律第52-55页
        4.2.3 载荷对纳米TiC_p/Al-Cu基复合材料室温摩擦磨损行为的影响规律第55-57页
    4.3 纳米TiC_p对Al-Cu基复合材料高温摩擦磨损行为的影响规律第57-73页
        4.3.1 不同温度对纳米TiC_p/Al-Cu基复合材料摩擦磨损行为的影响规律第57-62页
        4.3.2 180℃时纳米TiC_p/Al-Cu基复合材料的摩擦磨损行为第62-66页
        4.3.3 220℃时纳米TiC_p/Al-Cu基复合材料的摩擦磨损行为第66-71页
        4.3.4 载荷对纳米TiC_p/Al-Cu基复合材料高温摩擦磨损行为的影响规律第71-73页
    4.4 纳米TiC_p/Al-Cu基复合材料室温与高温磨损方式第73-83页
        4.4.1 纳米TiC_p/Al-Cu基复合材料的室温磨损方式第74-77页
        4.4.2 纳米TiC_p/Al-Cu基复合材料的高温磨损方式第77-83页
    4.5 本章小结第83-85页
第5章 微米及微纳米混杂TiC_p/Al-Cu基复合材料的高温摩擦磨损行为第85-95页
    5.1 引言第85页
    5.2 微米及微纳米混杂TiC_p对Al-Cu基复合材料铸态组织的影响第85-89页
        5.2.1 微米及微纳米混杂TiC_p/Al-Cu基复合材料的制备第85-86页
        5.2.2 微米及微纳米混杂TiC_p/Al-Cu基复合材料的铸态组织第86-88页
        5.2.3 微米及微纳米混杂TiC_p在Al-Cu基复合材料中的分布第88-89页
    5.3 微米及微纳米混杂TiC_p含量对Al-Cu基复合材料高温摩擦磨损行为的影响第89-93页
    5.4 微米、纳米及微纳米混杂TiC_p/Al-Cu基复合材料的高温强化方式815.5 本章小结第93-94页
    5.5 本章小结第94-95页
第6章 结论第95-97页
参考文献第97-104页
作者简介及在攻读硕士期间所取得的科研成果第104-105页
致谢第105页

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