中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-31页 |
·金属基复合材料 | 第9-14页 |
·概述 | 第9-10页 |
·金属基复合材料制备技术 | 第10-14页 |
·层状金属基复合材料 | 第14-16页 |
·地球空间环境对航天器材料和结构的影响 | 第16-19页 |
·低轨道卫星太阳能电池阵互连器的表面改性与防护 | 第19-23页 |
·金属等离子体注入技术 | 第23-27页 |
·离子注入的原理 | 第23-25页 |
·离子注入表面改性技术的特点 | 第25页 |
·离子注入技术在材料科学领域的应用 | 第25-27页 |
·材料表面复合处理技术 | 第27-28页 |
·表面复合处理技术的发展 | 第27页 |
·镀覆层与热处理的复合 | 第27-28页 |
·研究背景及意义、研究内容和创新点 | 第28-31页 |
·研究背景及意义 | 第28-29页 |
·研究内容 | 第29页 |
·创新点 | 第29-31页 |
第二章 Mo/Ag互不固溶体系层状金属基复合材料的制备及应用 | 第31-51页 |
·引言 | 第31-32页 |
·实验原料和设备 | 第32-33页 |
·Mo/Ag层状金属基复合材料的制备 | 第33-36页 |
·钼箔表面的刻蚀工艺 | 第33-34页 |
·钼箔的Ag离子注入工艺 | 第34-35页 |
·镀渗复合技术 | 第35-36页 |
·Mo/Ag层状金属基复合材料金相试样的制备 | 第36-37页 |
·Mo/Ag金属层状复合材料的表征方法 | 第37-38页 |
·能谱(EDS)分析 | 第37页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第37页 |
·金相显微镜 | 第37页 |
·俄歇能谱仪(AES) | 第37页 |
·电阻点焊机 | 第37-38页 |
·拉力拉伸试验机 | 第38页 |
·结果与讨论 | 第38-46页 |
·化学刻蚀后的钼箔表面形貌 | 第38-41页 |
·Mo/Ag层状金属基复合材料的组织形貌观察 | 第41-43页 |
·Mo/Ag金属层状复合材料的深度成分AES分析 | 第43-45页 |
·Mo/Ag层状金属基复合材料点焊拉伸强度的结果分析 | 第45-46页 |
·Mo/Ag层状金属基复合材料的应用 | 第46-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第三章 Mo/Ag层状金属基复合材料界面强度影响因素的研究 | 第51-61页 |
·引言 | 第51页 |
·实验原料和设备 | 第51页 |
·实验方法 | 第51-52页 |
·化学刻蚀前后的对比实验 | 第51页 |
·不同化学刻蚀时间的对比实验 | 第51页 |
·复合能量离子注入和单能量离子注入的对比实验 | 第51-52页 |
·电镀电流密度的对比实验 | 第52页 |
·退火时间和退火温度的对比实验 | 第52页 |
·材料表征方法 | 第52页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第52页 |
·电阻点焊机 | 第52页 |
·拉力拉伸试验机 | 第52页 |
·结果与讨论 | 第52-60页 |
·刻蚀处理对Mo/Ag层状金属基复合材料界面强度的影响 | 第52-54页 |
·刻蚀时间对Mo/Ag层状金属基复合材料界面强度的影响 | 第54-56页 |
·复合能量注入对Moo/Ag层状金属基复合材料界面强度的影响 | 第56-58页 |
·电镀工艺参数对Mo/Ag层状金属基复合材料界面强度的影响 | 第58-59页 |
·退火温度和时间对Mo/Ag层状金属基复合材料界面强度的影响 | 第59-60页 |
·本章总结 | 第60-61页 |
第四章 Mo/Ag层状金属基复合材料辐照损伤扩散合金化机制的研究 | 第61-71页 |
·引言 | 第61页 |
·实验原料和设备 | 第61-62页 |
·Mo/Ag层状金属基复合材料实验样品的制备 | 第62-64页 |
·透射样品的制备 | 第62-63页 |
·常规正电子湮没试验(PPA)样品的制备 | 第63-64页 |
·材料研究方法 | 第64页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第64页 |
·常规正电子湮没测试(PPA) | 第64页 |
·结果与讨论 | 第64-70页 |
·TEM结果分析 | 第64-67页 |
·常规正电子湮没结果分析 | 第67-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第五章 全文结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
发表论文和科研情况说明 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |