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高压凝固SiC_p/Al-20Si复合材料组织与性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第17-39页
    1.1 课题背景和研究意义第17-18页
    1.2 金属基复合材料研究现状第18-21页
        1.2.1 复合材料分类第18-19页
        1.2.2 颗粒增强金属基复合材料第19-20页
        1.2.3 SiC颗粒增强Al基复合材料研究现状第20-21页
    1.3 SiC颗粒增强铝基复合材料的制备方法第21-27页
        1.3.1 粉末冶金法(PM)第21-23页
        1.3.2 液相法第23-26页
        1.3.3 喷射沉积法第26-27页
    1.4 高压技术及其发展概况第27-32页
        1.4.1 高压科学的研究意义第27-28页
        1.4.2 高压技术简介第28-29页
        1.4.3 高压技术在材料科学中的应用第29-32页
    1.5 高压对合金凝固组织以及相组成影响第32-38页
        1.5.1 高压对Al-Si合金凝固组织的影响第32-33页
        1.5.2 高压对其他铝合金凝固组织的影响第33-38页
    1.6 本文主要研究内容第38-39页
第2章 实验材料及研究方法第39-48页
    2.1 实验原材料第39-41页
    2.2 实验设备与材料制备第41-44页
        2.2.1 混粉与成型第41-43页
        2.2.2 压力凝固第43-44页
    2.3 材料的组织结构分析第44-45页
        2.3.1 X射线衍射分析第44页
        2.3.2 光学金相及显微组织观察第44-45页
        2.3.3 透射电镜以及高分辨观察第45页
        2.3.4 差示热DSC分析第45页
    2.4 材料性能测试第45-48页
        2.4.1 致密度测试第45-46页
        2.4.2 硬度测试第46页
        2.4.3 室温拉伸及压缩性能测试第46-47页
        2.4.4 热膨胀系数测试第47页
        2.4.5 热导率测试第47页
        2.4.6 比表面积测试第47-48页
第3章 高压凝固SiCp/Al-20Si复合材料组织及相组成第48-77页
    3.1 引言第48页
    3.2 高压凝固Al-20Si基体合金组织第48-56页
        3.2.1 压力对初生相的影响第48-50页
        3.2.2 压力对共晶硅相的影响第50-56页
    3.3 凝固压力对Al-20Si合金形核及长大过程的影响第56-59页
    3.4 高压凝固Al-20Si基体合金物相组成第59-62页
    3.5 高压凝固SiC_p/Al-20Si复合材料组织及相组成第62-72页
        3.5.1 1GPa凝固SiCp/Al-20Si复合材料组织及相组成第62-65页
        3.5.2 3GPa凝固SiCp/Al-20Si复合材料组织及相组成第65-67页
        3.5.3 3GPa凝固SiCp/Al-20Si复合材料共晶硅纤维化机理第67-70页
        3.5.4 SiC添加对Al-20Si基体合金初生相的影响第70-72页
    3.6 高压凝固SiC_p/Al-20Si复合材料界面第72-76页
    3.7 本章小结第76-77页
第4章 高压凝固SiCp/Al-20Si复合材料时效后组织变化第77-91页
    4.1 引言第77页
    4.2 过饱和α-Al中Si富集区的析出第77-81页
    4.3 Si相析出激活能计算第81-87页
    4.4 SiC添加对Si相析出的影响第87-90页
    4.5 本章小结第90-91页
第5章 高压凝固SiCp/Al-20Si复合材料力学性能第91-110页
    5.1 引言第91页
    5.2 高压凝固复合材料致密度第91-92页
    5.3 高压凝固SiC_p/Al-20Si复合材料力学性能第92-102页
        5.3.1 高压凝固Al-20Si基体合金力学性能第92-97页
        5.3.2 高压凝固SiCp/Al-20Si复合材料力学性能第97-102页
    5.4 高压凝固SiC_p/Al-20Si复合材料强化机制第102-107页
        5.4.1 高压凝固Al-20Si基体合金强化机制第102-104页
        5.4.2 高压凝固SiCp/Al-20Si复合材料强化机制第104-107页
    5.5 高压凝固SiC_p/Al-20Si复合材料时效后力学性能第107-109页
    5.6 本章小结第109-110页
第6章 高压凝固SiCp/Al-20Si复合材料热膨胀与热导率第110-143页
    6.1 引言第110-111页
    6.2 高压凝固SiC_p/Al-20Si复合材料热膨胀行为第111-115页
        6.2.1 凝固压力对SiCp/Al-20Si复合材料热膨胀行为的影响第111-113页
        6.2.2 SiC添加对SiCp/Al-20Si复合材料热膨胀行为的影响第113-115页
    6.3 高压凝固SiC_p/Al-20Si复合材料时效后热膨胀行为第115-117页
    6.4 SiC_p/Al-20Si复合材料热膨胀系数理论计算第117-126页
        6.4.1 Al-20Si基体合金热膨胀系数理论计算第119-124页
        6.4.2 SiCp/Al-20Si复合材料热膨胀系数理论计算第124-126页
    6.5 高压凝固SiC_p/Al-20Si复合材料热导率第126-132页
        6.5.1 高压凝固Al-20Si基体合金的热导率第126-130页
        6.5.2 高压凝固SiCp/Al-20Si复合材料的热导率第130-132页
    6.6 高压凝固SiC_p/Al-20Si复合材料时效后热导率研究第132-134页
    6.7 SiC_p/Al-20Si复合材料热导率理论模型计算第134-138页
        6.7.1 Al-20Si基体合金的热导率理论计算第135-137页
        6.7.2 SiCp/Al-20Si复合材料的热导率理论计算第137-138页
    6.8 不同方法制备SiC_p/Al-20Si复合材料热性能比较第138-141页
        6.8.1 Al-20Si基体合金热性能比较第138-139页
        6.8.2 SiCp/Al-20Si复合材料热性能比较第139-141页
    6.9 本章小结第141-143页
结论第143-145页
参考文献第145-159页
攻读学位期间发表的学术论文第159-161页
致谢第161-162页
个人简历第162页

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