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稀土Y及CNTs在ADC12中的应用及性能分析

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 引言第10-13页
    1.2 稀土在铸造铝硅合金中的研究现状第13-17页
    1.3 CNTs在铝合金中的应用第17-19页
    1.4 CNTs增强复合材料的制备方法第19-23页
        1.4.1 粉末冶金法第19-20页
        1.4.2 原位反应法第20页
        1.4.3 搅拌铸造法第20-22页
        1.4.4 高能超声法第22-23页
    1.5 本课题研究内容及意义第23-25页
        1.5.1 本课题的研究内容第23-24页
        1.5.2 本课题的研究意义第24-25页
第二章 材料的制备及其方法第25-33页
    2.1 铸造稀土铝合金的制备方法第25-28页
        2.1.1 Al-10Y中间合金的制备第25-26页
        2.1.2 稀土铝合金的制备第26-27页
        2.1.3 稀土铝合金的T6热处理第27-28页
    2.2 碳纳米管增强ADC12复合材料的制备方法第28-30页
        2.2.1 CNTs的纯化第28页
        2.2.2 CNTs/ADC12中间合金的制备第28页
        2.2.3 CNTs/ADC12复合材料的制备第28-30页
    2.3 样品表征第30-33页
        2.3.1 显微组织观察第30-31页
        2.3.2 拉伸性能测试第31页
        2.3.3 硬度测试第31-32页
        2.3.4 差热分析第32页
        2.3.5 扫面电镜及能谱仪分析第32页
        2.3.6 透射电镜第32-33页
第三章 稀土Y对ADC12铝合金显微组织及力学性能的影响第33-49页
    3.1 引言第33页
    3.2 稀土铝合金的制备第33-34页
    3.3 稀土Y对ADC12铝合金显微组织的影响第34-46页
        3.3.1 ADC12铝合金组织分析第34-36页
        3.3.2 稀土Y添加量对 α-Al相的影响第36-39页
        3.3.3 稀土Y添加量对共晶硅相的影响第39-42页
        3.3.4 稀土Y添加量对富铁相的影响第42-45页
        3.3.5 稀土相的分析第45-46页
    3.4 稀土Y对ADC12铝合金力学性能的影响第46-47页
    3.5 本章小结第47-49页
第四章 稀土Y及热处理对ADC12铝合金显微组织及力学性能的影响第49-58页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 热处理对合金显微组织的影响第50-54页
        4.2.1 固溶温度对合金固溶组织的影响第50-51页
        4.2.2 稀土Y对合金固溶组织的影响第51-52页
        4.2.3 合金固溶组织的SEM-EDS分析第52-54页
    4.3 稀土Y含量对合金力学性能的影响第54-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 CNTs/ADC12铝基复合材料的制备及性能第58-68页
    5.1 引言第58-59页
    5.2 CNTs/ADC12复合材料的显微组织第59-61页
        5.2.1 高能超声法对CNTs的分散作用第59-60页
        5.2.2 高能超声除气及分散原理第60-61页
    5.3 碳纳米管含量对CNTs/ADC12复合材料显微组织及力学性能的影响第61-64页
        5.3.1 碳纳米管含量对CNTs/ADC12复合材料显微组织的影响第61-63页
        5.3.2 碳纳米管含量对CNTs/ADC12复合材料力学性能的影响第63-64页
    5.4 拉伸断口分析第64-65页
    5.5 高能超声处理对CNTs/ADC12复合材料界面的影响第65-66页
    5.6 高能超声法制备CNTs/ADC12复合材料的增强机制第66-67页
        5.6.1 细晶强化第66页
        5.6.2 碳纳米管强化第66-67页
    5.7 本章小结第67-68页
第六章 结论与展望第68-71页
    6.1 结论第68-70页
    6.2 展望第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-77页
攻读学位期间的研究成果第77页

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