摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-14页 |
1 绪论 | 第14-54页 |
·复合材料概述 | 第14-20页 |
·复合材料的定义 | 第14-15页 |
·复合材料的结构与性能 | 第15页 |
·复合材料的分类 | 第15-16页 |
·复合材料的基本特点 | 第16-17页 |
·复合材料设计及复合原理 | 第17-19页 |
·复合材料的发展 | 第19-20页 |
·金属基复合材料 | 第20-27页 |
·金属基复合材料的结构与性能特点 | 第20-21页 |
·金属基复合材料的分类 | 第21-22页 |
·金属基复合材料的选材 | 第22-23页 |
·金属基复合材料的制造方法 | 第23-27页 |
·金属基复合材料的力学和物理性能 | 第27-28页 |
·力学性能 | 第27页 |
·密度 | 第27页 |
·热学性能 | 第27-28页 |
·热处理性能 | 第28页 |
·摩擦磨损性能 | 第28页 |
·金属基复合材料的强化机制 | 第28-34页 |
·微观力学强化机制 | 第28-31页 |
·微观结构强化机制 | 第31-34页 |
·金属基复合材料的摩擦磨损性能的研究 | 第34-44页 |
·概述 | 第34-35页 |
·摩擦 | 第35-37页 |
·磨损 | 第37-43页 |
·摩擦学的实验研究方法 | 第43-44页 |
·铝基复合材料 | 第44-49页 |
·概述 | 第44页 |
·铝基复合材料的分类 | 第44-46页 |
·铝基复合材料的时效热处理 | 第46-49页 |
·论文的研究目的和意义 | 第49页 |
·论文的主要研究内容 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
2 实验过程和研究方法 | 第54-64页 |
·实验准备 | 第54页 |
·实验原料 | 第54页 |
·实验器材 | 第54页 |
·制备工艺过程 | 第54-59页 |
·增强材料的预处理 | 第55-56页 |
·配料 | 第56页 |
·混料 | 第56-57页 |
·压制 | 第57-58页 |
·烧结 | 第58-59页 |
·时效热处理 | 第59页 |
·淬火 | 第59页 |
·时效 | 第59页 |
·性能测试与分析 | 第59-62页 |
·密度测定 | 第59-60页 |
·硬度的测试 | 第60页 |
·强度测试(拉伸试验) | 第60页 |
·摩擦磨损性能测试 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
3 SICP/AL-CU-MG复合材料的研究 | 第64-94页 |
·概况 | 第64-67页 |
·颗粒增强铝基复合材料 | 第64-66页 |
·SiC颗粒增强铝基复合材料 | 第66-67页 |
·SiCp/Al基复合材料研究中存在的主要问题 | 第67页 |
·SICP/AL-Cu-MG复合材料的制备 | 第67-72页 |
·碳化硅颗粒的预处理 | 第68-69页 |
·机械合金化球磨混料 | 第69-71页 |
·热处理工艺对力学性能的影响 | 第71-72页 |
·复合材料的力学性能 | 第72-75页 |
·SiCp/Al-Cu-Mg复合材料的密度 | 第72-73页 |
·SiCp/Al-Cu-Mg复合材料的硬度和抗拉强度 | 第73页 |
·机械合金化对材料的密度、硬度和抗拉强度的影响 | 第73-75页 |
·摩擦磨损性能的研究 | 第75-88页 |
·磨损性能 | 第75-79页 |
·复合材料的摩擦系数 | 第79-84页 |
·SiCp/Al-Cu-Mg复合材料磨损机理的探讨 | 第84-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-94页 |
4 CF/AL-CU复合材料的性能研究 | 第94-115页 |
·碳纤维增强铝基复合材料的研究概况 | 第94页 |
·制备工艺 | 第94-99页 |
·碳纤维的表面预处理 | 第94-98页 |
·热处理工艺 | 第98-99页 |
·复合材料的密度和力学性能 | 第99-101页 |
·复合材料的密度 | 第99-100页 |
·复合材料的力学性能 | 第100-101页 |
·摩擦磨损性能 | 第101-111页 |
·比磨损率 | 第101-105页 |
·摩擦系数 | 第105-108页 |
·磨损机理的探讨 | 第108-111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-115页 |
5 结论 | 第115-117页 |
博士期间发表的文章 | 第117-118页 |
致谢 | 第118页 |