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 |