第一章 绪论 | 第1-28页 |
·选题意义 | 第12-14页 |
·原位铝基复合材料的研究进展 | 第14-21页 |
·原位合成技术 | 第14-19页 |
·内生增强体 | 第19-20页 |
·铝基复合材料的凝固研究进展 | 第20-21页 |
·铝基复合材料的凝固组织优化与控制 | 第21-25页 |
·金属基体合金化 | 第21-22页 |
·加入变质元素 | 第22-23页 |
·电磁场下凝固 | 第23-24页 |
·快速凝固 | 第24-25页 |
·原位铝基复合材料的力学性能 | 第25-26页 |
·原位铝基复合材料的应用 | 第26-27页 |
·航空、航天上的应用 | 第26页 |
·汽车工业上的应用 | 第26-27页 |
·本课题研究的主要内容 | 第27-28页 |
第二章 Al-Zr-O系铝基原位复合材料的制备 | 第28-43页 |
·引言 | 第28页 |
·基体的选取 | 第28-30页 |
·反应物的选取 | 第30页 |
·复合材料的组织与分析 | 第30-31页 |
·复合材料的组织分析 | 第30页 |
·扫描电镜及电子探针分析 | 第30页 |
·X-射线衍射分析 | 第30-31页 |
·复合材料的制备工艺 | 第31页 |
·Al-Zr-O体系复合材料的相组成 | 第31-33页 |
·Al-Zr-O体系复合材料的热力学与动力学分析 | 第33-36页 |
·Al-Zr-O体系复合材料的热力学分析 | 第33-34页 |
·Al-Zr-O体系复合材料的动力学分析 | 第34-36页 |
·不同反应物复合材料的凝固组织 | 第36-37页 |
·Al-Zr体系复合材料的凝固组织 | 第36-37页 |
·Al-Zr-O体系复合材料的凝固组织 | 第37页 |
·不同基体下复合材料的凝固组织 | 第37-40页 |
·内生(Al_3Zr+Al_2O_3)_p/Al-4Cu复合材料的凝固组织 | 第37-39页 |
·内生(Al_3Zr+Al_2O_3)/A356复合材料的凝固组织 | 第39-40页 |
·不同工艺参数对复合材料凝固组织的影响 | 第40-42页 |
·起始反应温度的影响 | 第40-41页 |
·反应时间的影响 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第三章 原位铝基复合材料的凝固组织优化与控制 | 第43-58页 |
·引言 | 第43页 |
·电磁场对复合材料凝固组织的影响 | 第43-47页 |
·磁场作用下复合材料的制备 | 第43-44页 |
·不同磁场电流的影响 | 第44-45页 |
·电磁场对基体凝固组织的影响 | 第45页 |
·磁场作用下铝基复合材料的凝固行为与机制 | 第45-47页 |
·快速凝固对复合材料凝固组织的影响 | 第47-50页 |
·快速凝固复合材料的制备 | 第47-48页 |
·Al-Zr体系快速凝固后微观组织及分布 | 第48-49页 |
·Al-4Cu-Zr-O快速凝固后微观组织及分布 | 第49-50页 |
·变质元素对复合材料凝固组织的影响 | 第50-52页 |
·Sr变质元素对复合材料凝固组织的影响 | 第50-51页 |
·微量变质元素颗粒分布均匀性机制分析 | 第51-52页 |
·原位铝基复合材料增强体与第二相相互作用 | 第52-56页 |
·内生颗粒对初生a相形貌的影响 | 第52-53页 |
·内生颗粒对基体晶粒度大小的影响 | 第53-54页 |
·复合材料增强体与第二相相互作用机制 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第四章 原位铝基复合材料的力学性能 | 第58-67页 |
·引言 | 第58页 |
·实验方法 | 第58-59页 |
·拉伸性能测试 | 第58页 |
·显微硬度测试 | 第58-59页 |
·实验结果与分析 | 第59-63页 |
·(Al_3Zr+Al_2O_3)_p/Al复合材料的力学性能 | 第59页 |
·不同基体下复合材料的力学性能 | 第59-61页 |
·电磁场对合成复合材料力学性能的影响 | 第61-62页 |
·变质元素对复合材料力学性能的影响 | 第62页 |
·快速凝固对复合材料微观硬度的影响 | 第62-63页 |
·复合材料的强化机制 | 第63-66页 |
·增强相弥散强化 | 第63-64页 |
·细晶强化 | 第64-65页 |
·位错强化 | 第65页 |
·固溶强化 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第五章 主要结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间发表或录用的论文 | 第74页 |