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碳纳米管和石墨烯增强AZ31镁基复合材料的组织和性能研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-23页
    1.1 镁基复合材料的研究意义第12页
        1.1.1 镁合金的概况第12页
        1.1.2 镁基复合材料的研究意义第12页
    1.2 镁基复合材料的制备技术第12-18页
        1.2.1 基体和增强体第12-13页
        1.2.2 镁基复合材料的制备技术第13-18页
    1.3 CNTs和GNPs增强镁基复合材料的研究现状第18-21页
        1.3.1 CNTs的概述第18页
        1.3.2 CNTs的结构、性能及应用第18-19页
        1.3.3 GNPs的概述第19页
        1.3.4 GNPs的结构、性能及应用第19-20页
        1.3.5 CNTs和GNPs增强镁基复合材料的力学及物理性能第20页
        1.3.6 CNTs和GNPs增强镁基复合材料存在的问题及发展趋势第20-21页
    1.4 镁基复合材料的等径角挤压变形及摩擦磨损性能第21-22页
        1.4.1 等径角挤压变形第21-22页
        1.4.2 摩擦磨损性能第22页
    1.5 论文的研究意义和研究内容第22-23页
第2章 实验材料及工艺第23-29页
    2.1 实验原料第23页
    2.2 实验方法及流程第23-24页
    2.3 实验设备第24-26页
    2.4 分析方法第26-29页
        2.4.1 金相显微组织第26页
        2.4.2 密度测试第26页
        2.4.3 X射线衍射第26页
        2.4.4 扫面电镜和能谱分析第26-27页
        2.4.5 力学性能测试第27页
        2.4.6 导电性能测试第27-28页
        2.4.7 摩擦磨损性能测试第28-29页
第3章 复合材料制备工艺参数优化第29-35页
    3.1 引言第29页
    3.2 过程控制剂含量的优化第29-32页
        3.2.1 硬脂酸含量对出粉率及粉末粒度影响第29-30页
        3.2.2 硬脂酸含量对显微组织的影响第30-31页
        3.2.3 硬脂酸含量对力学性能和致密度的影响第31页
        3.2.4 硬脂酸含量对导电性能的影响第31-32页
    3.3 增强体对球磨结果的影响第32-33页
    3.4 本章小结第33-35页
第4章 CNTs/AZ31复合材料的组织及性能第35-44页
    4.1 引言第35页
    4.2 CNTs/AZ31复合材料的显微组织第35-36页
    4.3 CNTs/AZ31复合材料的物相分析第36-38页
    4.4 CNTs/AZ31复合材料的致密度第38页
    4.5 CNTs/AZ31复合材料的挤压态力学性能第38-41页
        4.5.1 CNTs含量对复合材料拉伸和压缩性能的影响第38-39页
        4.5.2 CNTs含量对复合材料硬度的影响第39-40页
        4.5.3 CNTs/AZ31复合材料的拉伸断口分析第40-41页
    4.6 CNTs/AZ31复合材料的导电性能第41-42页
    4.7 CNTs/AZ31复合材料的摩擦磨损性能第42-43页
    4.8 本章小结第43-44页
第5章 GNPs/AZ31复合材料的组织及性能第44-52页
    5.1 引言第44页
    5.2 GNPs/AZ31复合材料的显微组织第44-45页
    5.3 GNPs/AZ31复合材料的物相分析第45-46页
    5.4 GNPs/AZ31复合材料的致密度第46页
    5.5 GNPs/AZ31复合材料的挤压态力学性能第46-49页
        5.5.1 GNPs含量对复合材料拉伸和压缩性能的影响第47页
        5.5.2 GNPs含量对复合材料硬度的影响第47-48页
        5.5.3 GNPs/AZ31复合材料的拉伸断口分析第48-49页
    5.6 GNPs/AZ31复合材料的导电性能第49页
    5.7 GNPs/AZ31复合材料的摩擦磨损性能第49-50页
    5.8 本章小结第50-52页
第6章 CNTs和GNPs混杂增强AZ31镁基复合材料的组织及性能第52-66页
    6.1 引言第52页
    6.2 (CNTs+GNPs)/AZ31复合材料的显微组织第52-53页
    6.3 (CNTs+GNPs)/AZ31复合材料的物相分析第53-55页
    6.4 (CNTs+GNPs)/AZ31复合材料的致密度第55页
    6.5 (CNTs+GNPs)/AZ31复合材料的挤压态力学性能第55-58页
        6.5.1 (CNTs+GNPs)含量对复合材料的拉伸和压缩性能的影响第55-56页
        6.5.2 (CNTs+GNPs)含量对复合材料硬度的影响第56-57页
        6.5.3 (CNTs+GNPs)/AZ31复合材料的拉伸断口分析第57-58页
    6.6 (CNTs+GNPs)/AZ31复合材料的导电性能第58页
    6.7 (CNTs+GNPs)/AZ31复合材料的摩擦磨损性能第58-59页
    6.8 ECAP变形对(CNTs+GNPs)/AZ31复合材料组织和性能的影响第59-63页
        6.8.1 ECAP变形对宏观形貌的影响第60页
        6.8.2 ECAP变形对复合材料显微组织的影响第60-62页
        6.8.3 ECAP变形对复合材料压缩性能的影响第62-63页
    6.9 CNTs和GNPs增强镁基复合材料的增强机理第63-64页
    6.10 本章小结第64-66页
结论第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-74页
攻读硕士学位期间发表的论文及专利第74页

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