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 |