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 |