摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 课题背景及研究目的 | 第11-12页 |
1.2 混杂增强铝基复合材料的制备与性能 | 第12-15页 |
1.2.1 混杂增强铝基复合材料的制备方法 | 第12-14页 |
1.2.2 混杂增强铝基复合材料的性能研究 | 第14-15页 |
1.3 碳纳米管增强金属基复合材料的组织 | 第15-19页 |
1.3.1 碳纳米管增强金属基复合材料的组织 | 第16-17页 |
1.3.2 碳纳米管增强金属基复合材料的界面 | 第17-19页 |
1.4 碳纳米管增强金属基复合材料的性能 | 第19-21页 |
1.4.1 碳纳米管增强金属基复合材料的力学性能 | 第19-20页 |
1.4.2 碳纳米管增强金属基复合材料的摩擦磨损性能 | 第20-21页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 试验材料与测试方法 | 第22-27页 |
2.1 试验材料 | 第22-23页 |
2.1.1 基体合金 | 第22页 |
2.1.2 增强体 | 第22-23页 |
2.1.3 复合材料体系设计及制备 | 第23页 |
2.2 复合材料组织分析方法 | 第23-24页 |
2.2.1 光学显微镜(OM)观察 | 第23页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)观察 | 第23-24页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM)观察 | 第24页 |
2.2.4 X 射线衍射(XRD)分析 | 第24页 |
2.3 材料的性能测试方法 | 第24-27页 |
2.3.1 硬度 | 第24页 |
2.3.2 室温力学性能 | 第24-25页 |
2.3.3 高温力学性能 | 第25-26页 |
2.3.4 摩擦磨损性能 | 第26-27页 |
第3章 (CNTs+SiCw)/2024Al 基复合材料制备与组织 | 第27-40页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 混杂增强体预制块的制备 | 第27-29页 |
3.2.1 预制块的制备及增强体的分布状态 | 第27-29页 |
3.3 混杂增强复合材料的组织 | 第29-39页 |
3.3.1 铸态复合材料缺陷和增强体分布状态 | 第30-31页 |
3.3.2 热挤压态复合材料缺陷和增强体分布状态 | 第31-33页 |
3.3.3 复合材料显微组织和界面状态 | 第33-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 (CNTs+SiCw)/2024Al 基复合材料的力学性能及断裂行为 | 第40-51页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 混杂增强复合材料室温力学性能及断裂行为 | 第40-44页 |
4.2.1 室温力学性能 | 第40-41页 |
4.2.2 断裂行为 | 第41-44页 |
4.3 复合材料高温力学性能及断裂行为 | 第44-48页 |
4.3.1 挤压态复合材料高温力学性能 | 第44-46页 |
4.3.2 挤压+时效态复合材料高温力学性能 | 第46-48页 |
4.4 混杂复合材料强化途径分析 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 (CNTs+SiCw)/2024Al 基复合材料的干摩擦磨损性能研究 | 第51-77页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 复合材料的硬度 | 第51-52页 |
5.3 铸态复合材料室温干磨擦磨损性能 | 第52-57页 |
5.3.1 磨损率和摩擦系数 | 第52-53页 |
5.3.2 磨痕表面形貌 | 第53-57页 |
5.4 铸态复合材料高温干摩擦磨损 | 第57-63页 |
5.4.1 磨损率和摩擦系数 | 第57-58页 |
5.4.2 磨痕表面形貌 | 第58-61页 |
5.4.3 临界转变温度与载荷 | 第61-63页 |
5.5 挤压态复合材料室温干摩擦磨损性能 | 第63-66页 |
5.5.1 磨损率和摩擦系数 | 第63-64页 |
5.5.2 磨损表面形貌 | 第64-66页 |
5.6 挤压态复合材料高温干摩擦磨损行为 | 第66-68页 |
5.6.1 磨损率和摩擦系数 | 第66-67页 |
5.6.2 磨痕表面形貌 | 第67-68页 |
5.7 挤压+时效态复合材料干摩擦磨损行为 | 第68-75页 |
5.7.1 磨损率和摩擦系数 | 第68-69页 |
5.7.2 磨损表面形貌 | 第69-71页 |
5.7.3 复合材料高温摩擦磨损行为 | 第71-75页 |
5.8 复合材料干摩擦磨损机理分析 | 第75-76页 |
5.9 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85页 |