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 |