摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 多孔材料的应用现状 | 第13-14页 |
1.2.1 吸声降噪材料 | 第13-14页 |
1.2.2 热交换材料 | 第14页 |
1.2.3 过滤材料 | 第14页 |
1.3 多孔材料的制备技术 | 第14-18页 |
1.3.1 粉末冶金法 | 第14-15页 |
1.3.2 自蔓延高温合成法 | 第15页 |
1.3.3 中空球烧结法 | 第15页 |
1.3.4 熔体发泡法 | 第15-16页 |
1.3.5 渗流铸造法 | 第16页 |
1.3.6 电沉积法 | 第16页 |
1.3.7 气相沉积法 | 第16-17页 |
1.3.8 有机泡沫浸渍法 | 第17-18页 |
1.4 多孔材料的孔结构调控技术 | 第18-20页 |
1.5 多孔材料的性能研究现状 | 第20-21页 |
1.5.1 吸声性能 | 第20页 |
1.5.2 抗高温氧化性能 | 第20-21页 |
1.5.3 抗酸腐蚀性能 | 第21页 |
1.6 多孔金属间化合物 | 第21-23页 |
1.7 本课题的研究背景及主要内容 | 第23-25页 |
1.7.1 研究背景 | 第23页 |
1.7.2 主要研究内容 | 第23-25页 |
第二章 材料制备与检测方法 | 第25-37页 |
2.1 实验原料及设备 | 第25-27页 |
2.2 制备工艺 | 第27-31页 |
2.2.1 高能球磨 | 第27-28页 |
2.2.2 粉末压制 | 第28-29页 |
2.2.3 真空烧结 | 第29-31页 |
2.3 微观结构与物相分析 | 第31-33页 |
2.3.1 微观形貌分析 | 第31-32页 |
2.3.2 物相分析 | 第32页 |
2.3.3 孔隙率与孔径分布分析 | 第32-33页 |
2.4 性能分析 | 第33-36页 |
2.4.1 吸声性能 | 第33-34页 |
2.4.2 抗氧化性能 | 第34-35页 |
2.4.3 抗酸腐蚀性能 | 第35-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 多孔Ti-Si-Mo(-Al)金属间化合物的微观形貌、相组成与孔结构特征 | 第37-51页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 多孔Ti-Si-Mo(-Al)金属间化合物的微观形貌与相组成 | 第37-43页 |
3.2.1 高能球磨后混合粉末的微观形貌与相组成 | 第37-38页 |
3.2.2 烧结多孔Ti-Si-Mo(-Al)金属间化合物的相组成 | 第38-40页 |
3.2.3 烧结多孔Ti-Si-Mo(-Al)金属间化合物的微观形貌 | 第40-43页 |
3.3 多孔Ti-Si-Mo(-Al)金属间化合物的孔结构特征 | 第43-49页 |
3.3.1 孔隙率、孔径和比表面积 | 第43-44页 |
3.3.2 孔径分布 | 第44-48页 |
3.3.3 分形维数 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 多孔Ti-Si-Mo金属间化合物的吸声性能 | 第51-58页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 孔结构对多孔Ti-Si-Mo金属间化合物吸声性能的影响 | 第51-56页 |
4.2.1 孔结构对吸声系数的影响 | 第51-54页 |
4.2.2 孔结构对空气流阻的影响 | 第54-56页 |
4.3 空气流阻对吸声系数的影响 | 第56页 |
4.4 结果讨论与机理分析 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 多孔Ti-Si-Mo(-Al)金属间化合物的抗高温氧化性能 | 第58-67页 |
5.1 引言 | 第58-59页 |
5.2 氧化动力学曲线 | 第59-61页 |
5.3 氧化后多孔Ti-Si-Mo(-Al)金属间化合物的表面物相成分 | 第61-63页 |
5.4 氧化后多孔Ti-Si-Mo(-Al)金属间化合物的表面宏观和微观形貌 | 第63-65页 |
5.5 结果讨论与机理分析 | 第65-66页 |
5.6 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 多孔Ti-Si-Mo(-Al)金属间化合物的抗酸腐蚀性能 | 第67-74页 |
6.1 引言 | 第67页 |
6.2 腐蚀动力学曲线 | 第67-70页 |
6.3 腐蚀后多孔Ti-Si-Mo(-Al)金属间化合物的表面微观形貌 | 第70-72页 |
6.4 结果讨论与机理分析 | 第72页 |
6.5 本章小结 | 第72-74页 |
第七章 结论与展望 | 第74-78页 |
7.1 全文的主要结论 | 第74-76页 |
7.2 本文研究的主要创新点 | 第76页 |
7.3 进一步的工作与展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读硕士学位期间科研成果 | 第87-88页 |