摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-44页 |
·前言 | 第12-13页 |
·准晶材料的研究与发展 | 第13-17页 |
·准晶的发现 | 第13页 |
·准晶的结构 | 第13-16页 |
·准晶合金系与分类 | 第16-17页 |
·Al-Cu-Fe系准晶材料的研究 | 第17-21页 |
·AlCuFe系准晶材料中的相和成分 | 第17-18页 |
·AlCuFe系准晶的制备 | 第18-19页 |
·AlCuFe系准晶的性能 | 第19-21页 |
·力学性能指标 | 第19-20页 |
·表面性能 | 第20-21页 |
·准晶材料在表面改性材料中的应用 | 第21-22页 |
·炊具表面材料 | 第21页 |
·隔热材料 | 第21-22页 |
·太阳能工业薄膜材料 | 第22页 |
·非连续增强金属基复合材料合成技术及特点 | 第22-31页 |
·液态铸造成形技术 | 第22-25页 |
·搅拌铸造方法(stirring casting) | 第22-23页 |
·压力铸造、挤压铸造及气压铸造成形技术 | 第23-25页 |
·固相工艺—粉末冶金(Powder Metallurgy)法 | 第25-28页 |
·传统粉末冶金PM法制备MMC | 第26-27页 |
·机械合金化法 | 第27-28页 |
·喷射共沉积法(Spray atomization and Co-Deposition) | 第28-31页 |
·准晶复合材料的研究和应用现状 | 第31-33页 |
·AlCuFe准晶铝基复合材料 | 第31-32页 |
·AlCuFe准晶镁基复合材料 | 第32-33页 |
·本论文的研究内容 | 第33-34页 |
参考文献 | 第34-44页 |
第二章 Al_(63)Cu_(25)Fe_(12)准晶的制备 | 第44-70页 |
·块状铸态准晶材料的制备和相分析 | 第44-53页 |
·化学成分 | 第44-45页 |
·铸态Al_(63)Cu_(25)Fe_(12) 准晶材料的制备 | 第45-46页 |
·铸态Al_(63)Cu_(25)Fe_(12) 准晶材料的组织 | 第46-50页 |
·冷却速度对组织形态的影响 | 第50-53页 |
·铸态球磨和雾化法制备准晶材料粉末 | 第53页 |
·铸态球磨法 | 第53页 |
·惰性气体雾化法 | 第53页 |
·粉末粒度及相的组成 | 第53-59页 |
·铸态球磨粉末和雾化粉末粒度形貌及相组成的差异 | 第53-58页 |
·雾化粉末粒度对粉末对准晶含量的影响 | 第58-59页 |
·粉末的热处理 | 第59-66页 |
·铸态球磨粉末的热处理过程及相变 | 第59-61页 |
·铸态球磨粉末的热处理 | 第59页 |
·热处理过程对相组成的影响 | 第59-61页 |
·热处理对雾化粉末相变的影响 | 第61-66页 |
·雾化粉末的热处理过程 | 第61-62页 |
·热处理过程对雾化粉末形貌的影响 | 第62页 |
·热处理工艺对雾化粉末的相组成的影响 | 第62-66页 |
·小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
第三章 Al_(63)Cu_(25)Fe_(12)准晶材料与Mg及其合金的复合过程研究 | 第70-105页 |
·块状准晶与镁之间的反应 | 第70-73页 |
·块状Al_(63)Cu_(25)Fe_(12)准晶材料/Mg的制备 | 第70-72页 |
·Al_(63)Cu_(25)Fe_(12)准晶材料/Mg的界面反应 | 第72-73页 |
·雾化准晶颗粒与AZ80、AZ91 的复合行为研究 | 第73-89页 |
·搅拌铸造复合工艺过程 | 第73-74页 |
·复合过程中Al_(63)Cu_(25)Fe_(12)颗粒的浸蚀反应和相变 | 第74-79页 |
·Al_(63)Cu_(25)Fe_(12)颗粒对复合材料组织和性能的影响 | 第79-82页 |
·挤压和热处理对复合材料组织的影响 | 第82-87页 |
·准晶体积分数对复合材料力学性能的影响 | 第87-89页 |
·粉末热压法制备(Al_(63)Cu_(25)Fe_(12))p/Mg复合材料的研究 | 第89-102页 |
·复合材料的制备工艺过程 | 第89-92页 |
·原材料的准备 | 第90页 |
·复合材料的制备 | 第90-91页 |
·复合材料的挤压 | 第91-92页 |
·复合材料的组织和相分析 | 第92-98页 |
·准晶颗粒对复合材料组织的影响 | 第92-94页 |
·复合材料中准晶I相结构分析 | 第94-96页 |
·复合材料中准晶/基体界面分析 | 第96-98页 |
·复合材料的力学性能和断口形貌分析 | 第98-100页 |
·准晶体积分数对复合材料力学性能的影响 | 第98-100页 |
·复合材料断口形貌分析 | 第100页 |
·复合材料的热膨胀特性 | 第100-102页 |
·小结 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-105页 |
第四章 Al_(63)Cu_(25)Fe_(12)准晶材料与Al及其合金的复合过程研究 | 第105-124页 |
·Al_(63)Cu_(25)Fe_(12)准晶与纯Al的界面反应 | 第105-108页 |
·块状Al_(63)Cu_(25)Fe_(12)/Al复合体的制备 | 第105页 |
·块状Al_(63)Cu_(25)Fe_(12)/Al的界面 | 第105-106页 |
·Al_(63)Cu_(25)Fe_(12)准晶材料与Al的界面反应 | 第106-108页 |
·喷射成形Al_(63)Cu_(25)Fe_(12)准晶/A356 复合中的反应 | 第108-113页 |
·喷射成形准晶颗粒/A356 复合材料的制备 | 第108-110页 |
·复合材料的制备过程中的反应行为 | 第110-113页 |
·复合材料组织 | 第110-111页 |
·复合材料力学性能 | 第111-113页 |
·粉末热压法制备Al_(63)Cu_(25)Fe_(12)准晶颗粒/7075 复合材料 | 第113-121页 |
·复合材料的制备 | 第113-114页 |
·复合材料的挤压 | 第114-115页 |
·准晶颗粒对复合材料的组织和性能的影响 | 第115-121页 |
·7075 及复合材料中的相 | 第115-118页 |
·复合材料中准晶I相结构分析 | 第118页 |
·7075 及复合材料中的热处理特征及力学性能 | 第118-121页 |
·(Al_(63)Cu_(25)Fe_(12))p/7075 复合材料回收再利用试验 | 第121页 |
·小结 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-124页 |
第五章 结论 | 第124-127页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第127-128页 |
申请的专利 | 第128-129页 |
致谢 | 第129页 |