摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-32页 |
·复合材料概述 | 第12-15页 |
·复合材料的定义和分类 | 第12-13页 |
·金属基复合材料的分类和基本性能 | 第13-15页 |
·金属基复合材料的制备方法 | 第15页 |
·颗粒增强金属基复合材料概述 | 第15-19页 |
·颗粒增强金属基复合材料的组成 | 第16页 |
·颗粒增强金属基复合材料基体的选择 | 第16-17页 |
·颗粒增强金属基复合材料增强体的选择 | 第17-19页 |
·颗粒增强铝基复合材料概述 | 第19-26页 |
·颗粒增强铝基复合材料的力学性能 | 第20-21页 |
·外加颗粒制备铝基复合材料研究现状 | 第21-22页 |
·原位反应法制备铝基复合材料研究现状 | 第22-26页 |
·电渣重熔技术发展概述 | 第26-30页 |
·ESR 工艺基本原理 | 第27-28页 |
·ESR 工艺特点 | 第28-29页 |
·ESR 工艺制备复合材料研究进展 | 第29-30页 |
·课题的研究意义及研究内容 | 第30-32页 |
·研究意义 | 第30-31页 |
·研究内容 | 第31-32页 |
第二章 材料及试验方法 | 第32-40页 |
·复合材料成分的选择 | 第32-33页 |
·增强相的选择 | 第32-33页 |
·反应体系的选择 | 第33页 |
·实验材料 | 第33-34页 |
·配料计算 | 第33-34页 |
·自耗电极棒准备 | 第34页 |
·渣剂和氟盐准备 | 第34页 |
·实验原理及过程 | 第34-37页 |
·ESR 设备 | 第34-35页 |
·实验原理 | 第35-36页 |
·工艺路线 | 第36-37页 |
·工艺参数分析设计 | 第37页 |
·渣剂配比 | 第37页 |
·ESR 电压 | 第37页 |
·ESR 电流 | 第37页 |
·微观及性能分析测试 | 第37-40页 |
·材料成分分析 | 第37页 |
·材料物相分析 | 第37-38页 |
·微观组织观察 | 第38页 |
·力学性能测试 | 第38-39页 |
·硬度测试 | 第39-40页 |
第三章 ESR 原位制备Ti82颗粒增强铝基复合材料研究 | 第40-60页 |
·引言 | 第40页 |
·Al-K_2TiF_6-KBF_4 体系原位反应热力学分析 | 第40-41页 |
·ESR 原位制备TiB_2/Al 复合材料微结构 | 第41-45页 |
·TiB_2/Al 复合材料及渣皮物相分析 | 第41-43页 |
·TiB_2/Al 复合材料组织及微观形貌 | 第43-45页 |
·ESR 原位制备Ti82/Al 复合材料工艺参数分析 | 第45-55页 |
·ESR 渣制度工艺参数 | 第45-48页 |
·ESR 电制度工艺参数 | 第48-53页 |
·ESR 工艺对原位合成过程的作用机制 | 第53-55页 |
·TiB_2/Al 复合材料力学性能研究 | 第55-58页 |
·硬度 | 第55页 |
·强度 | 第55-57页 |
·延伸率 | 第57-58页 |
·断口分析 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第四章 ESR 原位制备Al_3Ti 颗粒增强铝基复合材料研究 | 第60-76页 |
·引言 | 第60页 |
·Al-K_2TiF_6 体系原位反应热力学分析 | 第60-61页 |
·ESR 原位制备Al_3Ti/Al 复合材料微结构 | 第61-67页 |
·Al_3Ti/Al 复合材料物相分析 | 第62-63页 |
·Al_3Ti/Al 复合材料组织及微观形貌 | 第63-67页 |
·ESR 工艺对Al- K_2TiF_6 原位合成过程的影响 | 第67-71页 |
·炼渣工艺对原位反应的影响 | 第67-68页 |
·ESR 原位反应的稳定性研究 | 第68-70页 |
·ESR 工艺对增强相颗粒的影响 | 第70-71页 |
·Al_3Ti/Al 复合材料性能研究 | 第71-74页 |
·硬度 | 第71-72页 |
·强度 | 第72-73页 |
·延伸率 | 第73页 |
·断口分析 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
第五章 结论及展望 | 第76-78页 |
·主要结论 | 第76-77页 |
·研究展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及专利 | 第84页 |