摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 镁基复合材料简介 | 第12-15页 |
1.2.1 复合材料常用增强体 | 第13-14页 |
1.2.2 复合材料基体 | 第14-15页 |
1.3 碳纤维及其表面处理 | 第15页 |
1.4 导热性能测试 | 第15-16页 |
1.5 镁基复合材料导热性能研究进展 | 第16-17页 |
1.6 本课题的研究目的及主要内容 | 第17-19页 |
第2章 材料制备及实验方法 | 第19-27页 |
2.1 实验原料 | 第19-21页 |
2.1.1 镁粉 | 第19页 |
2.1.2 碳纤维 | 第19页 |
2.1.3 化学药品 | 第19-20页 |
2.1.4 实验仪器设备 | 第20-21页 |
2.2 实验方案设计 | 第21-22页 |
2.2.1 碳纤维化学镀镍 | 第21-22页 |
2.2.2 复合材料制备 | 第22页 |
2.3 分析测试方法 | 第22-25页 |
2.3.1 致密度测定 | 第22-23页 |
2.3.2 金相组织观察 | 第23页 |
2.3.3 显微硬度测试 | 第23-24页 |
2.3.4 XRD物相分析 | 第24页 |
2.3.5 扫描电镜分析 | 第24页 |
2.3.6 压缩性能测试 | 第24页 |
2.3.7 导热性能测试 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-27页 |
第3章 碳纤维表面处理及化学镀镍 | 第27-41页 |
3.1 碳纤维短切 | 第27-30页 |
3.2 碳纤维表面处理 | 第30-36页 |
3.2.1 表面去胶 | 第30-31页 |
3.2.2 化学镀前处理 | 第31-33页 |
3.2.3 碳纤维化学镀镍 | 第33-36页 |
3.2.4 碳纤维化学镀镍后表面XRD图谱分析 | 第36页 |
3.3 不同化学镀参数对镀层的影响 | 第36-38页 |
3.3.1 不同pH对化学镀镍镀层的影响 | 第36-37页 |
3.3.2 不同时间对化学镀镍镀层的影响 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-41页 |
第4章 短碳纤维增强镁基复合材料制备及力学性能研究 | 第41-65页 |
4.1 复合材料的制备 | 第41-48页 |
4.1.1 成分设计 | 第41-42页 |
4.1.2 混料 | 第42-45页 |
4.1.3 热压烧结 | 第45-48页 |
4.2 烧结压力、短碳纤维处理方式和含量对复合材料致密度的影响 | 第48-50页 |
4.3 短碳纤维增强镁基复合材料显微组织和力学性能研究 | 第50-60页 |
4.3.1 不同烧结压力下试样微观组织和力学性质 | 第50-52页 |
4.3.2 不同碳纤维含量时试样微观组织和力学性能 | 第52-57页 |
4.3.3 碳纤维表面处理对试样微观组织的影响 | 第57-60页 |
4.4 短碳纤维增强镁基复合材料增强机理 | 第60-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 短碳纤维增强镁基复合材料导热性能研究 | 第65-73页 |
5.1 复合材料导热率 | 第65-67页 |
5.2 短碳纤维增强镁基复合材料导热性能研究 | 第67-71页 |
5.2.1 不同热压工艺制备对复合材料导热性能的影响 | 第67-68页 |
5.2.2 碳纤维表面镀镍层对材料导热性能的影响 | 第68-69页 |
5.2.3 不同碳纤维含量对材料导热性能的影响 | 第69-70页 |
5.2.4 碳纤维分布方式对材料导热性能的影响 | 第70-71页 |
5.3 本章小结 | 第71-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |