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Cu-纳米TiB2原位复合材料的制备及摩擦磨损性能

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-9页
第一章 绪论第9-29页
 1.1 前言第9页
 1.2 国内外铜基复合材料的研究现状与发展趋势第9-15页
  1.2.1 铜基复合材料的研究进展第9-12页
  1.2.2 TiB_2陶瓷颗粒材料的性能及应用现状第12-15页
 1.3 铜基复合材料的制备方法第15-21页
  1.3.1 原位自生成法第16-18页
  1.3.2 喷射沉积法第18-19页
  1.3.3 机械合金化法第19-20页
  1.3.4 界面结构和特性对铜基复合材料性能的影响第20-21页
 1.4 颗粒增强金属基复合材料的滑动磨损研究进展第21-24页
  1.4.1 金属基复合材料的磨损机理第21-22页
  1.4.2 影响金属基复合材料磨损的因素第22-24页
 1.5 铜基复合材料的电接触磨损第24-25页
 1.6 本课题的研究思路第25-26页
 参考文献第26-29页
第二章 Cu-纳米TiB_2原位复合材料的制备第29-38页
 2.1 前言第29页
 2.2 实验方法和过程第29-31页
 2.3 方法一、Cu-Ti-B_2O_3原位反应制备Cu-纳米TiB_2复合材料第31-34页
  2.3.1 原位反应装备装置第31-32页
  2.3.2 Cu、Ti、B_2O_3原位反应制备Cu-纳米TiB_2复合材料的热力学分析第32-34页
  2.3.3 实验结果分析第34页
 2.4 方法二、Cu-Ti、Cu-B中间合金制备Cu-纳米TiB_2复合材料第34-36页
  2.4.1 电磁搅拌的作用第34-35页
  2.4.2 实验结果分析第35-36页
 2.5 综合分析讨论第36页
 2.6 本章小结第36-37页
 参考文献第37-38页
第三章 Cu-纳米TiB_2原位复合材料微结构及性能第38-47页
 3.1 前言第38页
 3.2 Cu-纳米TiB_2复合材料微观组织及性能第38-43页
  3.2.1 Cu-纳米TiB_2复合材料铸态金相组织第38-40页
  3.2.2 Cu-纳米TiB_2复合材料微结构特征第40-41页
  3.2.3 Cu-纳米TiB_2复合材料的形变态金相组织第41-43页
  3.2.4 Cu-纳米TiB_2复合材料的性能第43页
 3.3 综合分析讨论第43-46页
  3.3.1 纳米TiB_2颗粒对复合材料强度的影响第43-45页
  3.3.2 纳米TiB_2颗粒对复合材料电学性能的影响第45-46页
 3.4 本章小结第46页
 参考文献第46-47页
第四章 Cu-纳米TiB_2原位复合材料的摩擦磨损性能第47-56页
 4.1 前言第47页
 4.2 实验方法和过程第47-48页
 4.3 结果与讨论第48-50页
  4.3.1 Cu-纳米TiB_2原位复合材料的摩擦磨损性能第48页
  4.3.2 载荷对原位复合材料摩擦磨损性能的影响第48-50页
  4.3.3 滑动速度对原位复合材料摩擦磨损性能的影响第50页
 4.4 本章小结第50-55页
 参考文献第55-56页
第五章 Cu-纳米TiB_2原位复合材料的电滑动磨损性能第56-63页
 5.1 前言第56页
 5.2 实验方法和过程第56-58页
 5.3 实验结果与讨论第58-62页
  5.3.1 电流对Cu-纳米TiB_2/Cu-C电滑动磨损性能的影响第58页
  5.3.2 Cu纳米TiB_2原位复合材料电滑动磨损形貌分析第58-62页
 5.4 本章小结第62页
 参考文献第62-63页
第六章 结论第63-64页
致谢第64-65页
作者攻读硕士学位期间发表的部分论文第65页

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