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真空热压半固态搅拌铸造SiC_p/AZ91镁基复合材料的微观结构与力学性能

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-8页
1 绪论第8-18页
   ·选题意义第8-9页
   ·非连续增强镁基复合材料的研究现状第9页
   ·非连续增强镁基复合材料的主要制备工艺第9-13页
     ·挤压铸造法第9-10页
     ·搅拌铸造法第10-11页
     ·熔体浸渗法第11页
     ·粉末冶金法第11-12页
     ·原位自生颗粒增强镁基复合材料第12页
     ·快速凝固法第12-13页
     ·气体注射法第13页
   ·颗粒增强镁基复合材料的组织、界面及力学性能第13-16页
     ·镁基复合材料的铸态、热压态及热处理后的组织特征第13-14页
     ·增强颗粒与镁基体结合的界面第14-15页
     ·镁基复合材料的相组成分析第15页
     ·镁基复合材料的力学性能及断裂机制第15-16页
   ·本文研究内容第16-18页
2 实验材料及方法第18-22页
   ·实验材料第18-19页
   ·实验方法第19-22页
     ·半固态搅拌铸造第19页
     ·真空热压第19页
     ·镁基复合材料的热处理第19页
     ·密度和孔隙率的测定第19页
     ·室温拉伸实验第19-20页
     ·组织观察第20页
     ·EDS及电子衍射分析第20页
     ·洛氏硬度测试第20-22页
3 SIC_P/AZ91镁基复合材料的制备及组织观察第22-42页
   ·引言第22页
   ·搅拌铸造复合材料颗粒与基体润湿性研究第22-29页
     ·实验材料第23页
     ·实验设备第23-24页
     ·密度测试第24页
     ·试验结果第24-29页
   ·SiC_p/AZ91镁基复合材料的制备第29-32页
       ·S iC_p/AZ91镁基复合材料的半固态搅拌铸造第29-31页
     ·铸态SiC_p/AZ91镁基复合材料的真空热压第31-32页
   ·热压后SiC_p/AZ91镁基复合材料的热处理第32页
   ·复合材料的显微组织观察第32-41页
     ·铸态、热压态SiC_p/AZ91复合材料中颗粒的分布第32-33页
     ·铸态、挤压态 SiC_p/AZ91复合材料的空隙率第33-39页
     ·真空热压对复合材料组织的影响第39-41页
   ·本章小结第41-42页
4 SiC_p/AZ91镁基复合材料力学性能第42-52页
   ·引言第42页
   ·复合材料的力学性能第42-50页
     ·硬度测试第42-44页
     ·拉伸性能第44-46页
     ·复合材料的强化机制第46-50页
   ·本章小节第50-52页
5 SiC_p/AZ91镁基复合材料的力学行为第52-72页
   ·引言第52页
   ·30vol.% SiC_p/AZ91镁基复合材料SEM 断口形貌第52-57页
     ·铸态断口组织SEM形貌第52-56页
     ·固溶态断口组织SEM形貌第56页
     ·时效态断口组织SEM形貌第56-57页
   ·30vol.% SiC_p/AZ91复合材料SEM 断口的EDS测试分析第57-63页
     ·铸态断口组织的EDS分析第57-58页
     ·固溶态断口组织的EDS分析第58-60页
     ·时效态断口组织的EDS分析第60-61页
     ·热压后SiC_p/AZ91界面EDS线扫描分析第61-63页
   ·30vol.% SiC_p/AZ91镁基复合材料基体和界面的TEM形貌第63-67页
     ·铸态试样基体和界面的TEM 形貌第63-65页
     ·固溶态试样基体和界面组织的TEM 形貌第65-66页
     ·时效态试样基体和界面的TEM 形貌第66-67页
   ·拉伸过程中SiC颗粒的断裂分析第67-69页
   ·30vol.% SiC_p/AZ91复合材料的拉伸断裂机制第69-70页
   ·本章小结第70-72页
6 总结第72-74页
7 展望第74-76页
致谢第76-78页
参考文献第78-82页
附录第82页

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