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Mg2Si/Al复合材料的组织、性能及其摩擦磨损行为的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第13-30页
    1.1 选题意义第13-15页
    1.2 Mg_2Si 金属间化合物的机械物理性质第15-16页
    1.3 Mg_2Si/Al 复合材料的制备方法第16-21页
        1.3.1 熔铸法第16-17页
        1.3.2 离心铸造法第17-18页
        1.3.3 电磁分离法第18页
        1.3.4 机械合金化法第18-19页
        1.3.5 燃烧合成法第19-20页
        1.3.6 单辊甩带激冷法第20页
        1.3.7 半固态加工技术第20-21页
    1.4 Mg_2Si/Al 复合材料的组织控制第21-23页
        1.4.1 变质处理第21-22页
        1.4.2 添加合金元素第22页
        1.4.3 快速凝固第22-23页
        1.4.4 熔体过热处理第23页
    1.5 Mg_2Si/Al 复合材料的力学性能第23-25页
    1.6 Mg_2Si/Al 复合材料的摩擦磨损行为第25-28页
    1.7 本论文的研究内容及技术路线第28-30页
        1.7.1 研究内容第28页
        1.7.2 技术路线第28-30页
第2章 实验方法第30-38页
    2.1 实验材料和设备第30-31页
        2.1.1 实验材料第30-31页
        2.1.2 实验设备第31页
    2.2 原位 Mg_2Si/Al 复合材料的制备及变质第31页
    2.3 (Mg_2Si+SiCp)/Al 复合材料的制备及变质第31页
    2.4 Mg_2Si/Al 梯度复合材料的制备及变质第31-32页
    2.5 半固态挤压 Mg_2Si/Al 复合材料制备实验第32-33页
        2.5.1 等温热处理第32-33页
        2.5.2 热挤压第33页
    2.6 萃取实验第33页
    2.7 T6 热处理实验第33页
    2.8 相组成及微观组织分析第33-34页
        2.8.1 X 射线衍射分析第33页
        2.8.2 扫描电镜和能谱分析第33-34页
        2.8.3 透射电镜分析第34页
    2.9 性能测试第34-35页
        2.9.1 硬度测试第34页
        2.9.2 拉伸实验第34页
        2.9.3 干滑动磨损实验第34-35页
    2.10 实验中的金属模具第35-38页
第3章 Mg_2Si/Al 复合材料的组织控制第38-73页
    3.1 引言第38页
    3.2 初生 Mg_2Si 的界面微观结构和生长机制第38-42页
        3.2.1 晶体的界面微观结构第38-40页
        3.2.2 Mg_2Si 晶体的界面微观结构第40页
        3.2.3 正常凝固条件下 Mg_2Si 的生长机制第40-42页
    3.3 Mg_2Si/Al 复合材料的凝固途径和凝固过程第42-45页
        3.3.1 Mg_2Si/Al 复合材料的凝固途径第42-43页
        3.3.2 Mg_2Si/Al 复合材料的凝固过程第43-45页
    3.4 不同条件下 Mg_2Si/Al 复合材料的组织控制第45-71页
        3.4.1 Si 含量对 Mg_2Si/Al 复合材料的组织影响及作用机理第45-49页
        3.4.2 冷却速度对 Mg_2Si/Al 复合材料的组织控制作用及机制第49-53页
        3.4.3 外加 SiC 颗粒对 Mg_2Si/Al 复合材料的组织控制作用及机制第53-60页
            3.4.3.1 (Mg_2Si + SiCp) / Al 复合材料的显微组织第53-57页
            3.4.3.2 外加 SiC 颗粒对初生 Mg_2Si 尺寸和形貌的影响第57-59页
            3.4.3.3 外加 SiC 颗粒对α-Al 枝晶尺寸的影响第59-60页
            3.4.3.4 外加 SiC 颗粒含量对共晶组织的影响第60页
        3.4.4 离心铸造 Mg_2Si/Al 复合材料的组织控制第60-71页
            3.4.4.1 离心铸造对 Mg_2Si/Al 复合材料显微组织的影响及作用机理第61-69页
            3.4.4.2 磷对 Mg_2Si 形貌、尺寸及对复合材料中间层宽度的影响第69-71页
    3.5 本章小结第71-73页
第4章 半固态挤压 Mg_2Si/Al 复合材料的组织研究第73-87页
    4.1 引言第73页
    4.2 半固态挤压 Mg_2Si/Al 复合材料的显微组织第73-76页
    4.3 等温热处理保温时间对复合材料组织的影响及机制第76-83页
        4.3.1 保温时间对复合材料显微组织的影响第76-79页
        4.3.2 晶粒粗化第79-81页
        4.3.3 晶粒球化第81-82页
        4.3.4 半固态组织的演变规律第82-83页
    4.4 等温热处理温度对复合材料组织的影响及机制第83-86页
        4.4.1 等温热处理温度对复合材料显微组织的影响第83-84页
        4.4.2 等温热处理温度对形状因子的影响第84-85页
        4.4.3 等温热处理温度对液相体积分数的影响第85页
        4.4.4 半固态组织的演变规律第85-86页
    4.5 本章小结第86-87页
第5章 半固态挤压 Mg_2Si/Al 复合材料的力学性能第87-103页
    5.1 引言第87页
    5.2 半固态挤压 Mg_2Si/Al 复合材料的硬度第87-91页
    5.3 半固态挤压 Mg_2Si/Al 复合材料的拉伸性能第91-102页
        5.3.1 等温热处理不同保温时间条件下制备的复合材料的拉伸性能第91-97页
        5.3.2 等温热处理不同温度条件下制备的复合材料的拉伸性能第97-99页
        5.3.3 不同挤压比压条件下制备的复合材料的拉伸性能第99-102页
    5.4 本章小结第102-103页
第6章 Mg_2Si/Al 复合材料的干滑动磨损行为第103-123页
    6.1 引言第103页
    6.2 等温热处理不同保温时间条件下制备的 Mg_2Si/Al 复合材料的磨损行为第103-111页
        6.2.1 载荷对磨损行为的影响第104-108页
        6.2.2 滑动速率对磨损行为的影响第108-111页
    6.3 不同硅含量条件下 Mg_2Si/Al 复合材料的磨损行为第111-113页
    6.4 Mg_2Si/Al 梯度复合材料的磨损行为第113-121页
        6.4.1 载荷对磨损行为的影响第114-117页
        6.4.2 滑动速率对磨损行为的影响第117-119页
        6.4.3 HT200 和 Mg_2Si/Al 梯度复合材料的耐磨性能的影响因素第119-121页
    6.5 本章小结第121-123页
第7章 结论第123-125页
参考文献第125-138页
作者简介及在学期间取得的科研成果第138-139页
致谢第139页

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