摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 三维编织的研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 三维编织工艺的发展 | 第10-13页 |
1.2.2 2.5D编织结构的特点 | 第13-14页 |
1.3 3D复合材料的制备方法 | 第14-20页 |
1.3.1 编织树脂基复合材料 | 第14-16页 |
1.3.2 编织陶瓷基复合材料 | 第16-18页 |
1.3.3 编织金属基复合材料 | 第18-20页 |
1.4 界面反应控制的方法 | 第20-22页 |
1.5 研究目的及意义 | 第22-23页 |
第2章 研究内容与实验方案 | 第23-33页 |
2.1 研究内容 | 第23页 |
2.2 实验方案 | 第23页 |
2.3 实验材料、实验设备及测试仪器 | 第23-27页 |
2.3.1 实验材料 | 第23-24页 |
2.3.2 2.5D纤维预制体编织 | 第24-25页 |
2.3.3 真空气压浸渗设备 | 第25-26页 |
2.3.4 测试分析仪器与设备 | 第26-27页 |
2.4 技术路线 | 第27-33页 |
2.4.1 工艺流程 | 第27页 |
2.4.2 真空气压浸渗法制备 2.5D-C_f/Al复合材料 | 第27-28页 |
2.4.3 测试表征 | 第28-33页 |
第3章 预热温度对 2.5D-C_f/Al复合材料组织和性能的影响 | 第33-46页 |
3.1 预热温度对 2.5D-C_f/Al复合材料致密度的影响 | 第33-35页 |
3.2 预热温度对 2.5D-C_f/Al复合材料微观组织的影响 | 第35-38页 |
3.3 不同预热温度下 2.5D-C_f/Al复合材料基体元素和相组成 | 第38-41页 |
3.4 预热温度对 2.5D-C_f/Al复合材料拉伸性能的影响 | 第41-44页 |
3.4.1 拉伸强度 | 第41页 |
3.4.2 拉伸断口 | 第41-43页 |
3.4.3 2.5D-C_f/Al复合材料断裂机理 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 2.5D-C_f/Al复合材料平板的制备与性能 | 第46-60页 |
4.1 2.5D-C_f/Al复合材料平板的特点 | 第46-47页 |
4.2 2.5D-C_f/Al复合材料的拉伸性能 | 第47-53页 |
4.3 2.5D-C_f/Al复合材料的弯曲性能 | 第53-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第5章 结论与展望 | 第60-63页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |