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CNTs-SiC_p双纳米相增强铝基复合材料的制备及其协同强化机制

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-19页
    1.1 铝及其合金第9-10页
    1.2 金属基复合材料第10页
    1.3 铝基复合材料第10-12页
    1.4 碳纳米管第12-13页
    1.5 研究背景及国内外研究进展第13-15页
    1.6 研究目的与意义第15-16页
    1.7 复合材料的制备技术第16页
    1.8 主要内容及创新点第16-19页
2 实验及方法第19-27页
    2.1 实验材料第19页
    2.2 实验仪器与设备第19-21页
        2.2.1 材料制备仪器与设备第19-20页
        2.2.2 材料分析仪器与设备第20-21页
    2.3 实验方法第21-24页
        2.3.1 实验方案第21页
        2.3.2 制备工艺第21-24页
    2.4 材料性能的测试方法第24-27页
        2.4.1 致密度第24页
        2.4.2 微观组织第24-25页
        2.4.3 相组成第25页
        2.4.4 界面表征第25页
        2.4.5 力学性能第25-26页
        2.4.6 电导率第26-27页
3 CNTs增强AMCs的制备与分析第27-43页
    3.1 CNTs/Al热力学分析第27-28页
    3.2 CNTs增强AMCs的制备第28-29页
    3.3 结果分析第29-41页
        3.3.1 粉末及AMCs的微观组织形貌第29-34页
        3.3.2 致密度及电导率第34-35页
        3.3.3 相组成与拉曼光谱分析第35-37页
        3.3.4 力学性能第37-41页
    3.4 本章小结第41-43页
4 CNTs-SiC_p增强AMCs的制备与分析第43-63页
    4.1 CNTs-SiC_p增强AMCs的制备第43-44页
    4.2 结果分析第44-57页
        4.2.1 复合粉末的微观形貌第44-45页
        4.2.2 相组成及拉曼光谱分析第45-46页
        4.2.3 微观组织表征第46-48页
        4.2.4 界面结构分析第48-52页
        4.2.5 力学性能第52-56页
        4.2.6 断口表征第56-57页
    4.3 CNTs-SiC_p增强AMCs的强化机制第57-60页
    4.4 本章小结第60-63页
5 结论第63-65页
展望第65-67页
致谢第67-69页
参考文献第69-75页
作者在攻读硕士学位期间申请的专利及获奖等第75页
已投稿的论文第75页

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