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钛基体上碳纳米管的原位合成及其复合材料的制备与性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-22页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 碳纳米管第10-11页
    1.3 钛基复合材料第11-18页
        1.3.1 钛基复合材料研究现状第11-12页
        1.3.2 增强相和基体的选择第12-14页
        1.3.3 钛基复合材料的制备方法第14-16页
        1.3.4 钛基复合材料的性能第16-18页
    1.4 碳纳米管增强钛基复合材料第18-20页
        1.4.1 碳纳米管增强金属基复合材料概述第18-19页
        1.4.2 碳纳米管增强钛基复合材料研究进展第19-20页
    1.5 本研究工作的意义与主要内容第20-22页
第二章 实验材料、设备及方法第22-32页
    2.1 实验材料第22-23页
        2.1.1 钛粉第22页
        2.1.2 化学药品第22-23页
    2.2 复合材料制备工艺第23-26页
        2.2.1 CNTs-Ti 复合粉末制备工艺第24-25页
        2.2.2 CNTs/Ti 复合材料的真空热压制备工艺第25-26页
    2.3 复合材料制备与表征用仪器设备第26-32页
        2.3.1 CNTs/Ti 复合材料制备用仪器设备第26-28页
        2.3.2 CNTs-Ti 复合粉末表征用仪器设备第28-29页
        2.3.3 CNTs/Ti 复合材料的结构、性能表征及所用仪器设备第29-32页
第三章 化学气相沉积法原位合成 CNTs-Ti 复合粉末第32-47页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 原位合成 CNTs-Ti 复合粉末制备工艺研究第33-43页
        3.2.1 催化剂及碳源气体对反应产物的影响第33-36页
        3.2.2 生长温度对反应产物的影响第36-38页
        3.2.3 生长时间对产物形貌及产率的影响第38-40页
        3.2.4 碳源与载气比例对产物形貌的影响第40-43页
    3.3 钛基体上原位合成 CNTs 的生长机理和影响因素的探讨第43-46页
        3.3.1 原位合成 CNTs 生长机理探讨第43-44页
        3.3.2 钛基体上原位合成 CNTs 影响因素的探讨第44-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 真空热压制备 CNTs/Ti 复合材料及性能研究第47-68页
    4.1 前言第47页
    4.2 真空热压制备 CNTs/Ti 复合材料的工艺第47-49页
        4.2.1 短时球磨制备 CNTs 含量不同的复合粉末第47-48页
        4.2.2 真空热压制备 CNTs/Ti 复合材料第48-49页
    4.3 CNTs/Ti 复合材料的微观组织结构第49-56页
        4.3.3 CNTs 含量对微观组织结构的影响第49-52页
        4.3.4 真空热压温度对微观结构的影响第52-56页
    4.4 CNTs/Ti 复合材料的力学性能研究第56-60页
        4.4.1 CNTs 含量对力学性能的影响第56-59页
        4.4.2 热压温度对力学性能的影响第59-60页
    4.5 CNTs/Ti 复合材料的摩擦磨损性能研究第60-65页
        4.5.1 CNTs 含量的影响第61-64页
        4.5.2 真空热压温度的影响第64-65页
    4.6 CNTs/Ti 复合材料强化机制探讨第65-67页
    4.7 本章小结第67-68页
第五章 全文结论及创新点第68-69页
    5.1 全文结论第68页
    5.2 创新点第68-69页
参考文献第69-75页
发表论文和参加科研情况说明第75-76页
致谢第76页

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