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化学气相沉积法原位合成碳纳米管增强铝基复合材料

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 文献综述第12-34页
   ·引言第12-13页
   ·铝基复合材料的制备工艺第13页
   ·原位铝基复合材料的研究现状第13-20页
     ·原位铝基复合材料的制备技术第13-15页
     ·原位铝基复合材料的增强体第15-16页
     ·原位铝基复合材料的性能第16-17页
     ·金属基复合材料的主要强化机制第17-19页
     ·金属基复合材料的界面第19-20页
   ·碳纳米管第20-29页
     ·碳纳米管的结构第20-21页
     ·碳纳米管的力学性能及其在金属基复合材料中的应用第21-26页
     ·碳纳米管的制备第26-29页
   ·化学气相沉积法制备碳纳米管用催化剂第29-31页
     ·催化剂的种类第29-30页
     ·催化剂的制备第30-31页
   ·化学气相沉积法制备碳纳米管的生长机理第31页
   ·本论文工作的意义及主要研究内容第31-34页
第二章 原位反应合成制备CNTs(Ni)/Al 复合粉末的研究第34-63页
   ·实验材料与方法第34-39页
     ·实验原材料第34页
     ·粉末制备工艺第34-37页
     ·实验设备和仪器第37-39页
   ·催化剂的表征第39-41页
     ·催化剂前驱体NiO/Al 还原前后的XRD 分析第39-40页
     ·Ni/Al 催化剂的形貌与结构分析第40-41页
     ·还原温度对Ni 颗粒粒径的影响第41页
   ·CNTs(Ni)/Al 复合粉末制备工艺的研究第41-55页
     ·反应温度对CNTs 产率与形貌的影响第41-46页
     ·催化剂中Ni 含量对CNTs 产率与形貌的影响第46-48页
     ·反应时间对CNTs 产率与形貌的影响第48-50页
     ·反应气比例对CNTs 产率与形貌的影响第50-51页
     ·反应载气种类对CNTs 产率与形貌的影响第51-53页
     ·低Ni 含量催化剂制得CNTs(Ni)/Al 复合粉末的表征第53-55页
   ·反应条件对CNTs 生长影响及其形成机理探讨第55-61页
     ·反应条件对CNTs 生长影响的讨论第55-58页
     ·铝基体上CNTs 生长机理的探讨第58-61页
   ·本章小结第61-63页
第三章 原位合成CNTs(Ni)-Al 的界面结构研究第63-81页
   ·实验材料与方法第63-65页
     ·实验原料第63-64页
     ·实验操作步骤第64页
     ·实验设备与仪器第64-65页
   ·CNTs(Ni)/Al 复合粉末及其复合材料块体的差热分析第65页
   ·原位合成CNTs(Ni)/Al 复合粉末的界面结构第65-73页
     ·初始复合粉末的形貌与结构第65-67页
     ·退火后CNTs(Ni)/Al 复合粉末的形貌与结构第67-73页
   ·原位合成CNTs(Ni)/Al 复合材料块体的界面结构第73-75页
   ·原位合成CNTs(Ni)-Al 界面反应的理论分析第75-80页
     ·原位合成CNTs(Ni)-Al 界面反应的热力学第75-77页
     ·原位合成CNTs(Ni)-Al 界面反应的润湿动力学第77-80页
   ·本章小结第80-81页
第四章 粉末冶金法制备CNTs(Ni)/Al 复合材料的研究第81-108页
   ·实验材料与方法第81-85页
     ·实验原材料第81-82页
     ·材料制备工艺第82-83页
     ·实验设备与仪器第83-85页
   ·粉末冶金工艺对原位合成CNTs(Ni)/Al 复合材料性能的影响第85-93页
     ·成型工艺对复合材料性能的影响第85-89页
     ·真空烧结工艺对复合材料性能的影响第89-91页
     ·复压对复合材料性能的影响第91-93页
     ·粉末冶金工艺对CNTs(Ni)/Al 复合材料性能影响的讨论第93页
   ·原位合成CNTs(Ni)/Al 复合材料的力学性能第93-97页
     ·CNTs 含量对复合材料密度、硬度与拉伸强度的影响第93-95页
     ·CNTs 含量对复合材料弹性模量与延伸率的影响第95-96页
     ·CNTs(Ni)/Al 复合材料强度与硬度提高的因素分析第96-97页
   ·原位合成CNTs(Ni)/Al 复合材料的微观组织形貌第97-102页
     ·CNTs 含量对复合材料微观组织的影响第97-100页
     ·CNTs 含量对复合材料拉伸断口形貌的影响第100-102页
   ·原位合成CNTs(Ni)/Al 复合材料的强化机理第102-106页
     ·CNTs 与铝基体间的热失配(Thermal mismatch)模型第103页
     ·Orowan 环模型第103-104页
     ·剪切滞后(Shear lag)模型第104-106页
   ·本章小结第106-108页
第五章 碳纳米洋葱的制备、纯化与摩擦学性能第108-128页
   ·实验材料与方法第108-111页
     ·实验原材料第108页
     ·材料制备工艺第108-109页
     ·碳纳米洋葱的纯化第109-110页
     ·内包镍纳米碳洋葱(Ni@ CNOs)的摩擦性能测试第110-111页
     ·测试方法与测试仪器第111页
   ·催化剂的表征第111-112页
   ·碳纳米洋葱制备工艺的研究第112-120页
     ·反应温度对碳纳米洋葱产率与形貌的影响第112-114页
     ·反应时间对碳纳米洋葱产率与形貌的影响第114-116页
     ·载气种类对碳纳米洋葱生长的影响第116-117页
     ·铝基体上碳纳米洋葱生长机理的探讨第117-120页
   ·碳纳米洋葱纯化前后的形貌与结构分析第120-123页
     ·碳纳米洋葱纯化前后的XRD 分析第120页
     ·碳纳米洋葱纯化前后的TEM 分析第120-122页
     ·碳纳米洋葱纯化前后的拉曼散射分析第122-123页
   ·Ni@ CNOs 的结构与性能第123-126页
     ·Ni@ CNOs 的结构分析第123-125页
     ·Ni@ CNOs 的磁性能第125页
     ·Ni@ CNOs 的摩擦学性能第125-126页
   ·本章小结第126-128页
第六章 主要结论与创新点第128-131页
   ·主要结论第128-129页
   ·主要创新点第129-130页
   ·论文有待深入的方面第130-131页
参考文献第131-143页
博士期间发表论文、所获奖励与科研情况第143-147页
致谢第147页

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