摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 泡沫铝的结构与性能 | 第12-14页 |
1.2.1 泡沫铝的结构参数 | 第12-13页 |
1.2.2 泡沫铝的性能特点 | 第13-14页 |
1.3 泡沫铝的制备工艺 | 第14-17页 |
1.3.1 熔体发泡法 | 第14-15页 |
1.3.2 粉体发泡法 | 第15页 |
1.3.3 直接吹气法 | 第15-16页 |
1.3.4 熔模铸造法 | 第16页 |
1.3.5 填加造孔剂法 | 第16-17页 |
1.4 2024和6061铝合金的性能及特点 | 第17-18页 |
1.4.1 2024铝合金的材料特性 | 第17页 |
1.4.2 6061铝合金的材料特性 | 第17页 |
1.4.3 铝合金的时效强化机制 | 第17-18页 |
1.5 本论文研究的目的和内容 | 第18-20页 |
1.5.1 本文研究的目的及意义 | 第18-19页 |
1.5.2 本文研究的主要内容 | 第19-20页 |
第二章 泡沫铝合金的制备及实验方法 | 第20-32页 |
2.1 实验材料 | 第20-22页 |
2.1.1 基体材料的选取 | 第20-21页 |
2.1.2 造孔剂的选取 | 第21-22页 |
2.2 实验设备 | 第22-24页 |
2.2.1 材料制备设备 | 第22-23页 |
2.2.2 性能测试设备 | 第23-24页 |
2.3 泡沫材料的制备流程 | 第24-29页 |
2.3.1 原料计算与称量 | 第25-26页 |
2.3.2 原料混合 | 第26-27页 |
2.3.3 冷压压制 | 第27-28页 |
2.3.4 造孔剂的去除 | 第28页 |
2.3.5 烧结成型 | 第28页 |
2.3.6 后期热处理 | 第28-29页 |
2.4 测试方法 | 第29-32页 |
2.4.1 材料致密度的计算 | 第29页 |
2.4.2 材料孔隙率的计算 | 第29-30页 |
2.4.3 金相组织观察 | 第30-31页 |
2.4.4 扫描电子显微镜观察 | 第31页 |
2.4.5 准静态压缩实验 | 第31-32页 |
第三章 制备参数的优化以及孔参数对泡沫铝性能的影响 | 第32-50页 |
3.1 冷压压力的确定 | 第34-35页 |
3.2 烧结升温曲线的设置 | 第35-37页 |
3.3 最佳烧结温度的确定 | 第37-45页 |
3.3.1 泡沫铝烧结温度的确定 | 第37-39页 |
3.3.2 2024泡沫铝合金烧结温度的确定 | 第39-42页 |
3.3.3 6061泡沫铝合金烧结温度的确定 | 第42-45页 |
3.4 孔径对泡沫材料吸能性能的影响 | 第45-47页 |
3.5 孔隙率对泡沫材料吸能性能的影响 | 第47-49页 |
3.6 本章结论 | 第49-50页 |
第四章 热处理对泡沫铝合金吸能性能的影响 | 第50-62页 |
4.1 热处理对2024泡沫铝合金吸能性能的影响 | 第50-53页 |
4.1.1 2024泡沫铝合金热处理前后性能对比 | 第50-52页 |
4.1.2 时效时间对2024泡沫铝合金性能的影响 | 第52-53页 |
4.2 热处理对6061泡沫铝合金性能的影响 | 第53-60页 |
4.2.1 热处理方案的确定 | 第53-54页 |
4.2.2 极差分析 | 第54-57页 |
4.2.3 最优固溶温度的确定 | 第57-58页 |
4.2.4 最优时效温度的确定 | 第58-59页 |
4.2.5 热处理对6061泡沫铝合金吸能性能的影响 | 第59-60页 |
4.3 本章结论 | 第60-62页 |
第五章 结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
致谢 | 第67页 |