摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 纳米颗粒增强金属基复合材料的研究现状 | 第10-11页 |
1.3 纳米颗粒增强金属基材料的制备方法 | 第11-16页 |
1.3.1 粉末冶金法 | 第11-12页 |
1.3.2 搅拌铸造法 | 第12-13页 |
1.3.3 原位生成法 | 第13页 |
1.3.4 搅拌摩擦法 | 第13-14页 |
1.3.5 超声波分散法 | 第14-16页 |
1.4 纳米颗粒增强金属基复合材料的热变形工艺 | 第16-17页 |
1.5 本文研究内容 | 第17-18页 |
第二章 试验材料与方法 | 第18-23页 |
2.1 试验材料 | 第18页 |
2.1.1 基体合金 | 第18页 |
2.1.2 纳米增强体 | 第18页 |
2.2 材料的制备及热变形 | 第18-20页 |
2.2.1 铸态AZ91合金及铸态复合材料的制备工艺 | 第18-19页 |
2.2.2 热变形 | 第19-20页 |
2.3 试验方法 | 第20-23页 |
2.3.1 热压缩试验 | 第20-21页 |
2.3.2 拉伸试验 | 第21页 |
2.3.3 光学显微组织观察 | 第21页 |
2.3.4 SEM形貌分析 | 第21-22页 |
2.3.5 XRD物相分析 | 第22-23页 |
第三章 铸态AZ91合金及铸态复合材料的高温变形行为 | 第23-45页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 铸态AZ91合金及铸态复合材料的显微组织 | 第23-32页 |
3.2.1 铸态AZ91合金与铸态复合材料的原始组织 | 第23-25页 |
3.2.2 铸态AZ91合金的高温变形组织 | 第25-26页 |
3.2.3 铸态复合材料的高温变形组织 | 第26-28页 |
3.2.4 纳米SiCp对铸态复合材料组织的影响 | 第28-32页 |
3.3 铸态AZ91合金及铸态复合材料的高温压缩性能 | 第32-38页 |
3.3.1 铸态AZ91合金的高温压缩性能 | 第32页 |
3.3.2 铸态复合材料的高温压缩性能 | 第32-33页 |
3.3.3 纳米SiCp对铸态复合材料高温压缩性能的影响 | 第33-38页 |
3.4 铸态AZ91合金及铸态复合材料的高温变形机制 | 第38-44页 |
3.4.1 铸态AZ91合金的高温变形机制 | 第38-41页 |
3.4.2 铸态复合材料的高温变形机制 | 第41-43页 |
3.4.3 纳米SiCp对铸态复合材料高温变形机制的影响 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 细晶复合材料的高温变形行为 | 第45-57页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 细晶复合材料的显微组织 | 第45-49页 |
4.2.1 细晶复合材料的原始组织 | 第45-47页 |
4.2.2 应变速率对细晶复合材料变形组织的影响 | 第47-48页 |
4.2.3 压缩温度对细晶复合材料高温变形组织的影响 | 第48-49页 |
4.3 细晶复合材料的高温压缩性能 | 第49-52页 |
4.3.1 变形条件对细晶复合材料高温压缩性能的影响 | 第49-50页 |
4.3.2 晶粒尺寸及析出相的协同作用对细晶复合材料高温压缩性能的影响 | 第50-52页 |
4.4 细晶复合材料的高温变形机理 | 第52-56页 |
4.4.1 细晶复合材料的高温变形机制 | 第52-55页 |
4.4.2 晶粒尺寸及析出相的协同作用对细晶复合材料变形机制的影响 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 AZ91合金与纳米复合材料的可加工性表征 | 第57-72页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 加工图理论及其应用 | 第57-58页 |
5.3 铸态AZ91合金与纳米复合材料的加工图 | 第58-68页 |
5.3.1 铸态AZ91合金的加工图 | 第58-62页 |
5.3.2 铸态复合材料的加工图 | 第62-65页 |
5.3.3 细晶复合材料的加工图 | 第65-68页 |
5.4 讨论 | 第68-71页 |
5.4.1 纳米SiCp对加工图的影响 | 第68-69页 |
5.4.2 晶粒尺寸及析出相对加工图的影响 | 第69-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士期间的科研成果 | 第82页 |