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原位反应生成TiB2颗粒增强7055基复合材料的制备及其加工的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-29页
   ·引言第10-11页
   ·超高强Al-Zn-Mg-Cu系合金概述第11-18页
     ·国外超高强Al-Zn-Mg-Cu系合金的发展第11-14页
     ·国内超高强Al-Zn-Mg-Cu系合金的发展第14-15页
     ·超高强Al-Zn-Mg-Cu系合金化学元素组成及合金化机理第15-17页
     ·超高强Al-Zn-Mg-Cu系合金的研究热点第17-18页
   ·超高强Al-Zn-Mg-Cu系合金强韧化措施第18-21页
     ·超高强铝合金的强韧化机理第18-20页
     ·热加工处理对Al-Zn-Mg-Cu系合金的作用第20-21页
   ·原位内生颗粒增强铝基复合材料制备方法第21-25页
     ·SHS自蔓延高温合成法第21-22页
     ·DMR熔体直接反应法第22页
     ·VLS气液反应法第22-23页
     ·LSM混合盐反应法第23-24页
     ·XD~(TM)放热弥散法第24页
     ·PRIMEX无压浸渗反应法第24-25页
   ·外场对制备颗粒增强铝基复合材料的作用第25-27页
     ·机械搅拌第25页
     ·超声第25-26页
     ·电磁场第26-27页
   ·本课题的研究目的及内容第27-29页
第二章 实验原材料及方法第29-37页
   ·引言第29页
   ·反应体系的设计第29-31页
     ·7055基体的选择第29-30页
     ·反应体系的设计第30-31页
   ·电磁场作用原理第31-32页
   ·电磁场作用下制备复合材料第32-34页
     ·实验设备第32-33页
     ·电磁场下原位生成TiB_2/7055复合材料的制备工艺第33-34页
   ·热加工处理工艺第34-35页
   ·分析测试方法第35-37页
     ·金相组织观察第35页
     ·X射线衍射分析第35页
     ·扫描电镜分析第35页
     ·力学性能测试第35-37页
第三章 原位生成TiB_2/7055Al复合材料的微结构和机制分析第37-54页
   ·引言第37页
   ·TiB_2陶瓷增强体第37-39页
     ·TiB_2的性质特点第37-38页
     ·TiB_2增强铝基复合材料的研究现状第38-39页
   ·K_2TiF_6-KBF_4体系混合盐法制备TiB2的原理第39-42页
     ·K_2TiF_6-KBF_4体系的热力学计算第39-41页
     ·K_2TiF_6-KBF_4体系的动力学分析第41-42页
   ·粉末冶金法制备TiB_2颗粒增强复合材料组织分析第42-47页
     ·不同反应时间下TiB_2颗粒的生成情况第42-45页
     ·混粉研磨预处理对TiB_2颗粒的生成的影响第45-47页
   ·电磁场作用下制备TiB_2/7055基复合材料第47-52页
     ·电磁搅拌作用下7055基体合金的组织形貌第47-48页
     ·电磁搅拌作用下制备TiB_2/7055基复合材料的组织形貌第48-52页
   ·本章小结第52-54页
第四章 微量元素对TiB_2颗粒生成的影响第54-62页
   ·引言第54页
   ·微量的Mg对TiB_2颗粒微观形貌的影响第54-56页
   ·微量稀土元素Ce对TiB_2颗粒增强复合材料的作用第56-61页
     ·稀土元素Ce对TiB_2颗粒组织形貌的影响第56-57页
     ·稀土元素对陶瓷颗粒的作用机理探索第57-61页
   ·本章小结第61-62页
第五章 热加工处理对TiB_2/7055Al复合材料的影响第62-71页
   ·引言第62页
   ·均匀化处理对复合材料性能的影响第62-65页
   ·热变形处理复合材料性能的影响第65-68页
     ·挤压热形变过程中的组织变化行为第65-66页
     ·挤压热形变对TiB_2/7055Al复合材料组织形貌的影响第66-68页
   ·热加工处理后的TiB_2/7055Al复合材料性能分析第68-69页
     ·TiB_2/7055Al复合材料的力学性能第68页
     ·TiB_2/7055Al复合材料的断口分析第68-69页
   ·本章小结第69-71页
第六章 结论第71-73页
参考文献第73-80页
致谢第80-81页
攻读硕士学位期间发表或录用的论文第81页

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