摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-31页 |
·引言 | 第10-15页 |
·B_4C陶瓷材料的概况 | 第15-18页 |
·B_4C陶瓷的晶体结构 | 第15页 |
·B_4C陶瓷的性能及应用 | 第15-17页 |
·B_4C陶瓷材料的韧化 | 第17-18页 |
·颗粒增强金属基复合材料制备方法的研究现状 | 第18-29页 |
·外加颗粒复合法 | 第19-22页 |
·原位内生颗粒复合法 | 第22-24页 |
·熔体浸渗法 | 第24-29页 |
·本文研究的意义和内容 | 第29-31页 |
·选题的意义 | 第29-30页 |
·本文研究的内容 | 第30-31页 |
第二章 研究过程与实验方法 | 第31-39页 |
·实验材料 | 第31-32页 |
·实验设备 | 第32-33页 |
·材料制备 | 第33-35页 |
·粘结剂(PVA)制备 | 第33页 |
·造粒与混料 | 第33-34页 |
·碳化硼陶瓷预制体及其复合材料的制备 | 第34-35页 |
·性能测试与显微组织分析 | 第35-39页 |
·密度测试 | 第35-36页 |
·硬度测试 | 第36页 |
·三点弯曲强度测试 | 第36页 |
·冲击韧性测试 | 第36-37页 |
·金相显微分析 | 第37页 |
·X射线衍射分析 | 第37-38页 |
·扫描电子显微镜观察及能谱分析 | 第38-39页 |
第三章 B_4C陶瓷预制体的制备工艺研究 | 第39-47页 |
·B_4C陶瓷预制体成型工艺 | 第39-42页 |
·成型压力对B_4C陶瓷预制体密度的影响 | 第39-40页 |
·保压时间对B_4C陶瓷预制体密度的影响 | 第40-42页 |
·B_4C陶瓷预制体预烧工艺 | 第42-46页 |
·B_4C陶瓷预制体烧成制度的确定 | 第42-43页 |
·预烧温度对B_4C陶瓷预制体密度的影响 | 第43-44页 |
·预烧温度对B_4C陶瓷预制体微观组织的影响 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 B_4C/Al复合材料的制备工艺研究 | 第47-65页 |
·B_4C/Al复合材料的无压浸渗工艺 | 第47-48页 |
·无压浸渗B_4C/Al复合材料的显微组织及其相组成 | 第48-51页 |
·B_4C预制体熔渗纯铝前后的相变化 | 第48-49页 |
·熔渗金属对B_4C/Al复合材料组织的影响 | 第49-50页 |
·B_4C/2519A复合材料的线扫描分析 | 第50-51页 |
·热处理工艺对B_4C/2519A复合材料显微组织的影响 | 第51-57页 |
·热处理后B_4C/2519A复合材料的金相显微组织 | 第52-53页 |
·热处理前后B_4C/2519A复合材料中的物相变化 | 第53-54页 |
·热处理温度对B_4C/2519A复合材料显微组织的影响 | 第54-55页 |
·热处理时间对B_4C/2519A复合材料显微组织的影响 | 第55-57页 |
·B_4C/2519A复合材料的力学性能 | 第57-64页 |
·B_4C/纯Al复合材料的力学性能 | 第58-60页 |
·B_4C/2519A复合材料的力学性能 | 第60-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第五章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第73页 |