摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
·选题意义 | 第12-14页 |
·原位铝基复合材料的制备技术 | 第14-19页 |
·SHS法 | 第14-15页 |
·VLS法 | 第15-16页 |
·XD~(TM)法 | 第16-17页 |
·CR法 | 第17页 |
·LSM法 | 第17-18页 |
·DMR法 | 第18-19页 |
·脉冲磁场在金属材料制备领域的应用 | 第19-20页 |
·在纯金属领域的应用 | 第19页 |
·在低熔点合金领域的应用 | 第19页 |
·在钢铁材料领域的应用 | 第19-20页 |
·在复合材料领域的应用 | 第20页 |
·强韧化在材料制备领域中的应用 | 第20-21页 |
·原位铝基复合材料的力学性能 | 第21-22页 |
·原位铝基复合材料的应用 | 第22-24页 |
·在航空航天及军事工业上的应用 | 第22-23页 |
·在汽车工业领域的应用 | 第23页 |
·在电子和光学仪器及其它民用工业上的应用 | 第23-24页 |
·本课题研究的主要内容 | 第24-26页 |
第二章 反应体系的选择及试验方法 | 第26-35页 |
·引言 | 第26页 |
·反应体系的选择 | 第26-29页 |
·基体的选择 | 第27页 |
·增强相的选择 | 第27-28页 |
·反应物的选择 | 第28-29页 |
·强韧化元素的选择 | 第29-30页 |
·复合材料的制备 | 第30-31页 |
·脉冲磁场原理、装置及磁场强度的测量 | 第31-33页 |
·复合材料的组织结构分析 | 第33页 |
·金相组织观察 | 第33页 |
·扫描电镜及电子探针分析 | 第33页 |
·X射线衍射分析 | 第33页 |
·复合材料的力学性能测试 | 第33-35页 |
第三章 A356基体合金的强韧化组织 | 第35-40页 |
·引言 | 第35页 |
·A356合金试样的制备 | 第35-36页 |
·Sr、Al-5Ti-1B变质细化对A356合金组织的影响 | 第36-37页 |
·RE对Sr、Al-5Ti-1B变质细化的A356合金组织的影响 | 第37-39页 |
·热处理对A356合金组织的影响 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第四章 脉冲磁场下合成A356基复合材料的微观组织 | 第40-53页 |
·引言 | 第40页 |
·脉冲磁场下A356基复合材料的微观组织 | 第40-46页 |
·脉冲磁场作用下A356基体合金的微观组织 | 第40-41页 |
·脉冲磁场作用下A356-Zr(CO_3)_2体系复合材料 | 第41-44页 |
·脉冲磁场作用下A356-(K_2ZrF_6+KBF_4)体系复合材料 | 第44-46页 |
·脉冲磁场强度对复合材料微观组织的影响 | 第46-48页 |
·脉冲磁场作用时间对复合材料微观组织的影响 | 第48-49页 |
·强韧化元素对复合材料微观组织的影响 | 第49-50页 |
·强韧化原位复合材料的制备 | 第49页 |
·强韧化元素对复合材料微观组织的影响 | 第49-50页 |
·脉冲磁场的作用机理 | 第50-52页 |
·对熔体的电磁振荡和电磁搅拌作用 | 第50-51页 |
·对颗粒的不同力作用 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第五章 脉冲磁场下合成A356基复合材料的力学性能 | 第53-62页 |
·引言 | 第53页 |
·脉冲磁场对复合材料的力学性能影响 | 第53-56页 |
·不同脉冲磁场强度下复合材料力学性能 | 第53-55页 |
·不同脉冲磁场作用时间下复合材料的力学性能 | 第55-56页 |
·强韧化元素对复合材料力学性能的影响 | 第56-57页 |
·A356基复合材料的强化机制 | 第57-60页 |
·Orowan弥散强化 | 第57-58页 |
·细晶强化 | 第58-59页 |
·固溶强化 | 第59-60页 |
·位错强化 | 第60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第六章 主要结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间发表或录用的论文 | 第71页 |