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氩弧熔化制备高TiC含量增强Al基复合材料的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-10页
图与附表清单第10-12页
1 绪论第12-27页
    1.1 引言第12-15页
        1.1.1 金属基复合材料第12-13页
        1.1.2 Al 基复合材料第13-15页
    1.2 TiC 颗粒增强 Al 基复合材料第15-22页
        1.2.1 TiC 增强颗粒的引入第16-17页
        1.2.2 TiC 颗粒增强 Al 基复合材料的传统制备工艺第17-20页
        1.2.3 氩弧熔化技术第20-22页
    1.3 高 TiC 含量增强 Al 基复合材料第22-25页
        1.3.1 高陶瓷相增强 Al 基复合材料的研究现状第22-24页
        1.3.2 TiC 颗粒的强化机制第24-25页
    1.4 本课题的提出及研究内容第25-27页
        1.4.1 本课题的提出第25-26页
        1.4.2 本课题研究的内容第26-27页
2 试验材料与试验方法第27-34页
    2.1 试验材料与设备第27-29页
        2.1.1 试验材料第27页
        2.1.2 试验设备第27-29页
    2.2 试验方法与过程第29-34页
        2.2.1 试验方法和原料准备第29-30页
        2.2.2 试验过程与分析第30-34页
3 高 TiC 含量增强 Al 基复合材料热力学与动力学的研究第34-45页
    3.1 引言第34页
    3.2 原位反应 Al-Ti-C 体系热力学研究第34-40页
    3.3 原位反应 Al-Ti-C 体系动力学研究第40-44页
    3.4 本章小结第44-45页
4.高 TiC 含量增强 Al 基复合材料微观组织结构分析第45-69页
    4.1 引言第45页
    4.2 几种典型的高 TiC 含量增强 Al 基复合材料的微观组织分析第45-54页
        4.2.1 50%外加,10%内生 TiC 增强 Al 基复合材料的微观分析第45-48页
        4.2.2 10%外加,40%内生 TiC 增强 Al 基复合材料的微观分析第48-50页
        4.2.3 60%内生 TiC 增强 Al 基复合材料的微观分析第50-54页
    4.3 高 TiC 含量增强 Al 基复合材料组织性能的影响因素第54-63页
        4.3.1 引言第54页
        4.3.2 氩弧电流种类和电流大小的影响第54-58页
        4.3.3 氩弧加热持续时间的影响第58-61页
        4.3.4 成分配比对高 TiC 含量增强 Al 基复合材料组织的影响第61-63页
    4.4 氩弧熔化制备高 TiC 含量增强 Al 基复合材料存在的问题第63-67页
    4.5 本章小结第67-69页
5 高 TiC 含量增强 Al 基复合材料的性能测试及分析第69-75页
    5.1 引言第69页
    5.2 硬度试验第69-71页
    5.3 耐磨损试验第71-73页
    5.4 本章小结第73-75页
6 结论第75-77页
参考文献第77-81页
个人简历第81-82页
致谢第82页

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