摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 铝基复合材料 | 第10-13页 |
1.2.1 铝基复合材料概述 | 第10页 |
1.2.2 铝基复合材料的主要类型 | 第10-11页 |
1.2.3 晶须增强铝基复合材料 | 第11-13页 |
1.3 原位合成铝基复合材料 | 第13-16页 |
1.3.1 原位合成铝基复合材料的特点 | 第13-14页 |
1.3.2 常见原位合成铝基复合材料的制备方法 | 第14-15页 |
1.3.3 原位合成铝基复合材料的研究现状及发展趋势 | 第15-16页 |
1.4 原位合成铝基复合材料的强化机理 | 第16-20页 |
1.4.1 铝基复合材料的界面 | 第16-17页 |
1.4.2 铝基复合材料的热处理 | 第17-18页 |
1.4.3 热挤压对铝基复合材料性能的影响 | 第18-19页 |
1.4.4 铝基复合材料的强化机制 | 第19-20页 |
1.5 课题研究的意义及研究内容 | 第20-22页 |
1.5.1 研究意义 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-22页 |
第二章 实验材料及设备 | 第22-31页 |
2.1 实验材料 | 第22-24页 |
2.2 热压法原位合成MgAl_2O_4w/6061Al复合材料的制备工艺 | 第24-26页 |
2.2.1 复合材料的制备工艺流程 | 第24-25页 |
2.2.2 工艺参数分析设计 | 第25-26页 |
2.3 原位合成MgAl_2O_4w/6061Al复合材料的时效工艺 | 第26页 |
2.4 原位合成MgAl_2O_4w/6061Al复合材料的挤压工艺 | 第26-27页 |
2.5 实验设备 | 第27-31页 |
2.5.1 复合材料制备所用仪器设备 | 第27-29页 |
2.5.2 复合材料表征与测试所用仪器与方法 | 第29-31页 |
第三章 热压法原位合成MgAl_2O_4w/6061Al复合材料的研究 | 第31-49页 |
3.1 MgAl_2O_4晶须的原位生长 | 第31-37页 |
3.1.1 MgAl_2O_4晶须的表征 | 第31-33页 |
3.1.2 热压温度对MgAl_2O_4晶须及复合材料组织的影响 | 第33-35页 |
3.1.3 热压压力对MgAl_2O_4晶须及复合材料的影响 | 第35-37页 |
3.2 晶须与基体的界面研究 | 第37-39页 |
3.3 MgAl_2O_4w/6061Al复合材料的力学性能 | 第39-45页 |
3.3.1 热压温度对MgAl_2O_4w/6061Al复合材料性能的影响 | 第39-40页 |
3.3.2 热压压力对MgAl_2O_4w/6061Al复合材料性能的影响 | 第40-41页 |
3.3.3 不同Mg含量对MgAl_2O_4w/6061Al复合材料性能的影响 | 第41-45页 |
3.4 断口形貌分析 | 第45-47页 |
3.4.1 压缩断口 | 第45-46页 |
3.4.2 拉伸断口 | 第46-47页 |
3.5 小结 | 第47-49页 |
第四章 热压原位合成MgAl_2O_4w/6061Al复合材料的强化机理 | 第49-65页 |
4.1 MgAl_2O_4w/6061Al复合材料的时效特征 | 第49-52页 |
4.1.1 时效对复合材料硬度的影响 | 第49-50页 |
4.1.2 时效对复合材料力学性能的影响 | 第50-51页 |
4.1.3 6061铝合金及MgAl_2O_4w/6061Al复合材料的时效动力学分析 | 第51-52页 |
4.2 热挤压对MgAl_2O_4w/6061Al复合材料组织性能的影响 | 第52-62页 |
4.2.1 挤压对MgAl_2O_4w/6061Al复合材料的微观组织的影响 | 第53-54页 |
4.2.2 挤压对MgAl_2O_4w/6061Al复合材料性能的影响 | 第54-58页 |
4.2.3 拉伸断口形貌分析 | 第58-60页 |
4.2.4 挤压态MgAl_2O_4w/6061Al复合材料的时效强化 | 第60-62页 |
4.3 复合材料的强化机理 | 第62-64页 |
4.3.1 MgAl_2O_4晶须直接承载强化 | 第62-63页 |
4.3.2 位错强化 | 第63页 |
4.3.3 细晶强化 | 第63页 |
4.3.4 其他强化方式 | 第63-64页 |
4.4 小结 | 第64-65页 |
第五章 全文结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
发表论文及参加科研情况说明 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |