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 |