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微波烧结制备钛基复合材料及表面微弧氧化改性研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-19页
    1.1 钛基体和增强相的选择第9-10页
        1.1.1 钛基体的选择第9页
        1.1.2 增强相的选择第9-10页
    1.2 钛基复合材料的制备方法第10-13页
        1.2.1 熔铸法第10页
        1.2.2 粉末冶金法第10-11页
        1.2.3 微波烧结技术第11-12页
        1.2.4 其他方法第12-13页
    1.3 钛基复合材料的性能第13-15页
        1.3.1 力学性能第13页
        1.3.2 耐磨性第13-14页
        1.3.3 高温氧化性能第14-15页
    1.4 钛基复合材料表面微弧氧化技术研究现状第15-16页
    1.5 石墨烯增强金属基复合材料的研究现状第16-18页
    1.6 论文研究的意义及研究内容第18-19页
        1.6.1 论文研究的意义第18页
        1.6.2 研究内容第18-19页
第2章 实验材料与方法第19-25页
    2.1 实验材料第19-20页
    2.2 钛基复合材料及表面微弧氧化膜的制备第20-22页
        2.2.1 TiC/Ti6Al4V复合材料的制备第20-21页
        2.2.2 TiC/Ti6Al4V复合材料表面微弧氧化膜的制备第21页
        2.2.3 石墨烯/Ti6Al4V和石墨烯-Cu/Ti6Al4V复合材料的制备第21-22页
    2.3 组织结构分析第22-23页
        2.3.1 X射线衍射分析第22页
        2.3.2 显微组织结构分析第22页
        2.3.3 拉曼光谱分析第22-23页
    2.4 性能测试方法第23-25页
        2.4.1 致密度测试第23页
        2.4.2 显微硬度第23页
        2.4.3 压缩性能测试第23页
        2.4.4 耐磨性测试第23-24页
        2.4.5 耐蚀性测试第24页
        2.4.6 抗氧化性能测试第24-25页
第3章 TiC/Ti6Al4V复合材料组织与性能研究第25-47页
    3.1 TiC/Ti6Al4V复合材料的显微组织结构第25-32页
        3.1.1 微波烧结温度对TiC/Ti6Al4V复合材料显微组织结构的影响第25-29页
        3.1.2 TiC含量对TiC/Ti6Al4V复合材料显微组织结构的影响第29-32页
    3.2 TiC/Ti6Al4V复合材料的室温压缩性能第32-35页
    3.3 TiC/Ti6Al4V复合材料的耐磨性第35-40页
        3.3.1 摩擦系数及磨损量第35-38页
        3.3.2 磨损形貌及磨损机理第38-40页
    3.4 TiC/Ti6Al4V复合材料的高温氧化行为第40-46页
        3.4.1 氧化增重动力学曲线第40-42页
        3.4.2 氧化产物物相分析第42页
        3.4.3 氧化层微观形貌分析第42-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第4章 TiC/Ti6Al4V复合材料表面微弧氧化膜层显微结构及性能研究第47-63页
    4.1 微弧氧化膜层的制备及显微结构分析第47-51页
    4.2 微弧氧化膜的耐蚀性与耐磨性第51-55页
    4.3 微弧氧化膜的高温氧化行为第55-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第5章 石墨烯/Ti6Al4V复合材料的制备与探讨第63-75页
    5.1 GNPs/Ti6Al4V复合材料的制备第63-66页
    5.2 GNPs-Cu/Ti6Al4V复合材料的制备第66-71页
        5.2.1 GNPs-Cu粉体的制备与表征第67-68页
        5.2.2 GNPs-Cu/Ti6Al4V复合材料的显微结构第68-71页
    5.3 石墨烯镀铜对GNPs/Ti6Al4V复合材料力学性能的影响第71-74页
    5.4 本章小结第74-75页
全文总结第75-76页
参考文献第76-83页
论文发表情况第83-84页
致谢第84-85页

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