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石墨烯海绵中间层钎焊C/C复合材料工艺及机理研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-26页
    1.1 课题背景及研究意义第9-10页
    1.2 C/C复合材料焊接性分析第10-11页
    1.3 C/C复合材料连接的研究现状第11-18页
        1.3.1 C/C复合材料的扩散焊第11-12页
        1.3.2 C/C复合材料的自蔓延连接第12-14页
        1.3.3 C/C复合材料的钎焊第14-18页
    1.4 石墨烯的研究现状第18-24页
        1.4.1 三维石墨烯宏观体第20页
        1.4.2 石墨烯在焊接领域的应用第20-24页
    1.5 本文的主要研究内容第24-26页
第2章 试验材料、设备及方法第26-31页
    2.1 试验材料第26-27页
    2.2 试验设备第27-28页
        2.2.1 钎焊设备第27-28页
    2.3 试验过程第28-29页
        2.3.1 钎焊工艺第28-29页
    2.4 微观组织分析和性能测试第29-31页
        2.4.1 拉曼光谱测试第29页
        2.4.2 扫描电子显微镜测试第29页
        2.4.3 透射电子显微镜测试第29页
        2.4.4 XRD衍射分析第29-30页
        2.4.5 接头力学性能测试第30-31页
第3章 石墨烯海绵中间层钎焊C/C复合材料组织与性能分析第31-55页
    3.1 引言第31页
    3.2 AgCuTi钎料直接钎焊C/C复合材料焊接性分析第31-33页
    3.3 石墨烯海绵中间层钎焊C/C复合材料第33-42页
        3.3.1 典型界面组织分析第33-42页
    3.4 钎焊工艺参数对接头界面组织的影响第42-47页
        3.4.1 钎焊温度对界面组织的影响第42-45页
        3.4.2 保温时间对界面组织的影响第45-47页
    3.5 钎焊工艺参数对接头力学性能的影响第47-51页
        3.5.1 钎焊接头典型物相的力学性能第47-48页
        3.5.2 工艺参数对接头抗剪强度的影响第48-50页
        3.5.3 钎焊接头断口分析第50-51页
    3.6 钎焊界面反应机理及演化机制第51-54页
        3.6.1 钎焊界面反应的热力学分析第51-52页
        3.6.2 界面结构演化机制第52-54页
    3.7 本章小结第54-55页
第4章 GAI界面反应机理及对钎缝变形特性的影响第55-69页
    4.1 引言第55页
    4.2 石墨烯纳米片与AgCuTi的界面反应机制第55-61页
        4.2.1 石墨烯纳米片与AgCuTi的界面特征第55-58页
        4.2.2 温度对石墨烯纳米片与AgCuTi界面反应的影响第58-60页
        4.2.3 石墨烯纳米片与AgCuTi的反应机第60-61页
    4.3 GAI钎焊C/C复合材料基于DIC原位拉伸试验第61-67页
        4.3.1 AgCuTi钎料直接钎焊C/C复合材料局域应变分布第62-64页
        4.3.2 GAI钎焊C/C复合材料局域应变分布第64-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第5章 石墨烯海绵中间层对接头的强化机制第69-76页
    5.1 引言第69页
    5.2 接头残余应力的理论计算第69-72页
    5.3 接头残余应力分布的有限元模拟第72-75页
    5.4 本章小结第75-76页
结论第76-77页
参考文献第77-82页
致谢第82-83页

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