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新型选择性激光烧结金属粉末材料的研究

第一章 绪论第1-23页
 1.1 快速成形技术第11-18页
  1.1.1 RP工艺方法和成形材料的国内外研究现状第11-16页
  1.1.2 RP技术的原理第16-17页
  1.1.3 RP技术的特点和优势第17页
  1.1.4 RP技术的应用领域第17页
  1.1.5 RP技术的发展方向第17-18页
 1.2 选择性激光烧结技术第18-20页
  1.2.1 SLS技术的原理第18-19页
  1.2.2 SLS技术的特点第19页
  1.2.3 SLS技术的应用现状及发展趋势第19-20页
 1.3 本课题研究的目的、意义和主要内容第20-22页
  1.3.1 研究目的及意义第20页
  1.3.2 课题来源第20页
  1.3.3 研究的主要内容第20-22页
 1.4 本章小结第22-23页
第二章 SLS金属粉末材料及纳米粉末材料的研究进展第23-38页
 2.1 SLS金属粉末材料第23-28页
  2.1.1 研究现状第23-26页
  2.1.2 存在问题第26-27页
  2.1.3 发展趋势第27-28页
 2.2 SLS纳米粉末材料第28-32页
  2.2.1 纳米材料的概念和四个基本效应第28-29页
  2.2.2 研究现状第29-30页
  2.2.3 存在问题第30-31页
  2.2.4 应对措施第31-32页
 2.3 SLS覆膜金属纳米粉末材料的研究第32-37页
  2.3.1 金属纳米材料的性质及其在 SLS上的应用第32-34页
  2.3.2 金属纳米粉末材料的表征第34-35页
  2.3.3 金属纳米粉末材料的制备第35-36页
  2.3.4 金属纳米粉体的团聚第36页
  2.3.5 无团聚金属纳米材料第36页
  2.3.6 SLS覆膜金属纳米复合粉末材料的研究第36-37页
 2.4 本章小结第37-38页
第三章 SLS覆膜金属纳米复合粉末材料的理论研究第38-47页
 3.1 金属纳米复合材料第38-40页
  3.1.1 设计原理第38-39页
  3.1.2 制备方法第39-40页
 3.2 SLS粉末材料的成形性第40-42页
 3.3 SLS粉末材料的烧结机理第42-44页
  3.3.1 SLS烧结过程第42页
  3.3.2 SLS烧结分类第42页
  3.3.3 SLS烧结推动力第42-43页
  3.3.4 SLS烧结机理模型第43-44页
 3.4 SLS覆膜金属纳米复合粉末材料的研究第44-46页
  3.4.1 金属纳米复合粉末材料的研究第44-45页
  3.4.2 覆膜材料研究第45-46页
 3.5 本章小结第46-47页
第四章 SLS覆膜 Al-Fe-Ni合金系金属纳米复合粉末材料的应用研究第47-59页
 4.1 SLS覆膜 Al-Fe-Ni合金系金属纳米复合粉末材料的组元配方第47-52页
  4.1.1 基体第47-49页
  4.1.2 合金元素第49-50页
  4.1.3 烧结助剂(添加剂)第50-51页
  4.1.4 烧结气氛第51页
  4.1.5 覆膜材料(粘接剂)第51-52页
 4.2 SLS覆膜 Al-Fe-Ni合金系金属纳米复合粉末材料的制备方法第52-54页
 4.3 本课题实验材料配方的正交试验优化第54-58页
  4.3.1 正交表设计第54-55页
  4.3.2 实验结果第55页
  4.3.3 本课题实验材料配方与实现第55-56页
  4.3.4 Al-Fe-Ni纳米复合粉末的XRD图谱及 MA形成机理第56-58页
 4.4 本章小结第58-59页
第五章 SLS覆膜 Al-Fe-Ni合金系金属纳米复合粉末材料的成形工艺分析第59-65页
 5.1 SLS纳米粉末材料成形工艺的影响因素第59-62页
  5.1.1 粉末性质的影啊第59-60页
  5.1.2 激光功率和扫描速度的影响第60页
  5.1.3 光斑直径的影响第60-61页
  5.1.4 扫描间隔的影响第61页
  5.1.5 层厚的影响第61页
  5.1.6 预热的影响第61-62页
 5.2 SLS纳米粉末材料成形工艺的烧结机理第62页
 5.3 SLS覆膜 Al-Fe-Ni合金系金属纳米粉末材料的成形工艺分析第62-64页
  5.3.1 实验条件第62-63页
  5.3.2 工艺参数初选第63-64页
 5.4 本章小结第64-65页
第六章 研究结论及发展展望第65-68页
 6.1 研究结论第65-67页
 6.2 待深入研究的主要问题及发展展望第67-68页
参考文献第68-71页
致谢第71-72页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第72页

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