摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 石墨烯概述 | 第12-16页 |
1.1.1 石墨烯的制备方法 | 第13-16页 |
1.1.2 石墨烯的力学性能 | 第16页 |
1.2 石墨烯复合材料 | 第16-18页 |
1.3 铝材料概述 | 第18-19页 |
1.4 碳材料增强金属基复合材料的研究进展 | 第19-20页 |
1.4.1 碳纳米管增强铜基复合材料 | 第19页 |
1.4.2 碳纳米管/铝基复合材料 | 第19-20页 |
1.4.3 石墨烯/铜基复合材料 | 第20页 |
1.5 3D打印制备复合块体材料 | 第20-23页 |
1.5.1 3D打印制备块体材料概述 | 第20-21页 |
1.5.2 3D打印制备工艺 | 第21页 |
1.5.3 3D打印粉体概述 | 第21-23页 |
1.5.4 3D打印复合金属粉体展望 | 第23页 |
1.6 本文主要研究内容和意义 | 第23-25页 |
第2章 实验材料和方法 | 第25-33页 |
2.1 氧化石墨烯的制备 | 第25-27页 |
2.1.1 氧化石墨的制备原理 | 第25页 |
2.1.2 实验设备和化学试剂 | 第25页 |
2.1.3 氧化石墨的制备工艺 | 第25-27页 |
2.2 复合材料粉体的制备 | 第27-28页 |
2.2.1 实验材料 | 第27页 |
2.2.2 石墨烯/铝复合粉体材料制备工艺方法 | 第27-28页 |
2.3 块体材料制备方法 | 第28-30页 |
2.3.1 冷压成型烧结法(CPS) | 第28-29页 |
2.3.2 等离子电火花烧结工艺(SPS) | 第29-30页 |
2.3.3 激光3D打印样品的制备方法 | 第30页 |
2.4 表征与分析手段 | 第30-31页 |
2.4.1 光学显微镜(OM) | 第30页 |
2.4.2 激光共聚焦(LSCM) | 第30页 |
2.4.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第30-31页 |
2.4.4 X射线衍射测试(XRD) | 第31页 |
2.4.5 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR) | 第31页 |
2.5 样品的性能测试方法 | 第31-33页 |
2.5.1 致密度和孔隙率的表征 | 第31-32页 |
2.5.2 力学性能测试方法 | 第32-33页 |
第3章 粉体块体材料的制备和表征 | 第33-59页 |
3.1 氧化石墨烯的制备和表征 | 第33-39页 |
3.1.1 氧化石墨的制备 | 第33-34页 |
3.1.2 氧化石墨烯的表征 | 第34-39页 |
3.2 复合粉体材料的制备和表征 | 第39-45页 |
3.2.1 原始铝粉的扫描和EDS表征 | 第39-40页 |
3.2.2 复合粉体的红外光谱表征 | 第40-42页 |
3.2.3 复合粉体的扫描电子显微镜表征 | 第42-43页 |
3.2.4 复合粉体的EDS分析表征 | 第43-44页 |
3.2.5 粉体经过还原烧结后的扫描电镜和EDS表征 | 第44-45页 |
3.3 复合块体材料的制备和表征 | 第45-56页 |
3.3.1 CPS(冷压烧结)SPS(等离子电火花烧结)制备复合块体的的金相表征 | 第45-48页 |
3.3.2 CPS和SPS复合块体材料的扫描电镜表征 | 第48-50页 |
3.3.3 CPS法和SPS法制备复合块体材料的EDS面扫描 | 第50-53页 |
3.3.4 CPS法和SPS法制备复合块体材料的XRD衍射图谱 | 第53-56页 |
3.4 3D激光3D打印技术制备GNS/Al复合块体材料初探 | 第56-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 GNS/Al复合块体材料的性能研究 | 第59-73页 |
4.1 CPS工艺和SPS工艺的致密度表征分析 | 第59-62页 |
4.2 复合块体显微硬度测试分析 | 第62-66页 |
4.2.1 硬度分析 | 第62-64页 |
4.2.2 SPS工艺制备复合块体材料的显微硬度分析 | 第64-65页 |
4.2.3 激光3D打印制备复合块体材料的硬度表征 | 第65-66页 |
4.3 复合块体材料压缩性能测试分析 | 第66-71页 |
4.3.1 CPS工艺法制备复合块体材料的压缩性能表征 | 第66-67页 |
4.3.2 SPS法制备复合GNS/Al复合块体材料的压缩性能表征 | 第67-69页 |
4.3.3 CPS法和SPS法制备复合块体材料对比表征 | 第69-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-73页 |
第5章 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79页 |