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CNTs/Al2O3联合增强镁基复合材料的组织与力学性能的研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10页
    1.2 镁基复合材料的研究现状第10-13页
        1.2.1 镁基复合材料的增强相第11-12页
        1.2.2 镁基复合材料的界面研究第12-13页
    1.3 镁基复合材料的常用制备方法第13-16页
    1.4 碳纳米管的研究进展第16-19页
        1.4.1 CNTs的结构第16-17页
        1.4.2 CNTs的性能与应用第17-18页
        1.4.3 CNTs的常用制备方法第18-19页
    1.5 CNTs增强镁基复合材料进展第19-22页
        1.5.1 CNTs增强镁基复合材料的优势与缺陷第19-20页
        1.5.2 CNTs增强镁基复合材料的研究现状第20-21页
        1.5.3 CNTs增强镁基复合材料存在的问题第21页
        1.5.4 CNTs增强镁基复合材料的发展趋势第21-22页
    1.6 本论文的研究目的与研究内容第22-24页
        1.6.1 研究目的第22页
        1.6.2 主要的研究内容第22-24页
第二章 实验材料、方法与设备第24-32页
    2.1 CNTs/Al_2O_3复合粉末的合成与检测第24-28页
        2.1.1 制备CNTs/Al_2O_3复合粉末实验原材料第24页
        2.1.2 合成CNTs/Al_2O_3复合粉末第24-26页
        2.1.3 CNTs/Al_2O_3复合粉末合成、检测设备及方法第26-28页
    2.2 CNTs/Al_2O_3联合增强镁基复合材料的制备和检测第28-32页
        2.2.1 CNTs/Al_2O_3联合增强镁基复合材料实验原材料第28页
        2.2.2 制备镁基复合材料的工艺方案第28-29页
        2.2.3 制备、表征设备及方法第29-32页
第三章 碳纳米管/氧化铝复合增强相合成的研究第32-56页
    3.1 引言第32页
    3.2 1μmAl_2O_3载体上工艺参数对CNTs合成效果的影响第32-41页
        3.2.1 合成温度对CNTs合成效果的影响第32-37页
        3.2.2 催化剂含量对CNTs合成效果的影响第37-39页
        3.2.3 反应气体比例对CNTs合成效果的影响第39-41页
    3.3 23μmAl_2O_3载体上工艺参数对CNTs合成效果的影响第41-47页
        3.3.1 合成温度对CNTs合成效果的影响第41-45页
        3.3.2 催化剂含量对CNTs合成效果的影响第45-47页
        3.3.3 反应气体比例对CNTs合成效果的影响第47页
    3.4 100μmAl_2O_3载体上工艺参数对CNTs合成效果的影响第47-53页
        3.4.1 合成温度对CNTs合成效果的影响第47-50页
        3.4.2 催化剂含量对CNTs合成效果的影响第50-53页
        3.4.3 反应气体比例对CNTs合成效果的影响第53页
    3.5 本章小结第53-56页
第四章 镁基复合材料的组织性能研究第56-70页
    4.1 CNTs/Al_2O_3增强镁基复合材料的物理和力学性能第56-60页
        4.1.1 CNTs/Al_2O_3增强镁基复合材料的密度第56-58页
        4.1.2 CNTs/Al_2O_3增强镁基复合材料的硬度第58-59页
        4.1.3 CNTs/Al_2O_3增强镁基复合材料的拉伸性能第59-60页
    4.2 CNTs/Al_2O_3增强镁基复合材料的微观组织第60-66页
        4.2.1 复合材料的微观组织分析第60-62页
        4.2.2 复合材料的拉伸断口形貌分析第62-64页
        4.2.3 复合材料的界面分析第64-66页
    4.3 CNTs/Al_2O_3增强镁基复合材料的强化机理分析第66-67页
    4.4 本章小结第67-70页
第五章 主要结论与创新点第70-72页
    5.1 主要结论第70-71页
    5.2 创新点第71-72页
参考文献第72-78页
硕士期间取得的科研成果第78-80页
致谢第80-81页

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