原位TiCp增强镁基复合材料制备及其性能研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
目录 | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-41页 |
·引言 | 第13-14页 |
·颗粒增强镁基复合材料 | 第14-16页 |
·常规颗粒增强镁基复合材料 | 第14-15页 |
·原位合成颗粒增强镁基复合材料 | 第15-16页 |
·原位合成颗粒增强镁基复合材料的制备方法 | 第16-20页 |
·机械合金化法 | 第16-17页 |
·混合盐反应法 | 第17页 |
·高温自蔓延合成法 | 第17-18页 |
·反应浸渗法 | 第18页 |
·重熔稀释法 | 第18-19页 |
·接触反应法 | 第19-20页 |
·原位合成颗粒增强镁基复合材料的力学性能 | 第20-21页 |
·镁基复合材料的阻尼性能 | 第21-24页 |
·镁基复合材料阻尼性能研究现状 | 第21-22页 |
·镁基复合材料阻尼性能影响因素 | 第22-23页 |
·镁基复合材料阻尼机制 | 第23-24页 |
·镁合金及其复合材料螺栓载荷保持实验 | 第24-30页 |
·螺栓载荷保持实验装置 | 第25-29页 |
·螺栓载荷保持行为 | 第29-30页 |
·课题研究意义与主要内容 | 第30-32页 |
参考文献 | 第32-41页 |
第二章 镁基复合材料原位反应热力学研究 | 第41-52页 |
·引言 | 第41页 |
·原位反应的热力学计算 | 第41-43页 |
·合金元素对原位反应热力学影响 | 第43-50页 |
·理论模型建立 | 第43-46页 |
·合金元素对原位反应热力学影响 | 第46-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-52页 |
第三章 原位合成镁基复合材料制备及微观结构研究 | 第52-76页 |
·引言 | 第52-53页 |
·实验方法与内容 | 第53-55页 |
·材料制备 | 第53-54页 |
·分析测试方法 | 第54-55页 |
·实验结果与讨论 | 第55-73页 |
·镁熔体温度对原位反应的影响 | 第55-59页 |
·反应物粒度对原位反应的影响 | 第59-62页 |
·Al 在原位反应中的作用 | 第62-65页 |
·反应机理分析 | 第65-66页 |
·搅拌工艺对原位镁基复合材料的影响 | 第66-67页 |
·TiC 颗粒增强镁基复合材料的微观结构 | 第67-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
第四章 原位合成镁基复合材料力学性能研究 | 第76-98页 |
·引言 | 第76页 |
·实验方法与内容 | 第76-77页 |
·室温拉伸性能测试 | 第76-77页 |
·高温压缩性能测试 | 第77页 |
·实验结果与讨论 | 第77-94页 |
·原位合成镁基复合材料的室温力学性能 | 第77-83页 |
·原位合成镁基复合材料的中温压缩性能 | 第83-88页 |
·原位合成镁基复合材料的高温压缩性能 | 第88-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-98页 |
第五章 原位合成镁基复合材料阻尼性能研究 | 第98-109页 |
·引言 | 第98页 |
·实验方法与内容 | 第98-99页 |
·实验结果与讨论 | 第99-107页 |
·原位合成镁基复合材料的室温阻尼性能 | 第99-104页 |
·原位合成镁基复合材料的高温阻尼性能 | 第104-107页 |
·本章小结 | 第107页 |
参考文献 | 第107-109页 |
第六章 原位合成镁基复合材料螺栓载荷保持行为研究 | 第109-134页 |
·引言 | 第109-110页 |
·螺栓载荷保持行为评价系统的建立 | 第110-115页 |
·螺栓载荷保持实验装置 | 第110-112页 |
·螺栓载荷保持实验步骤 | 第112-115页 |
·螺栓载荷保持行为评价系统可靠性验证 | 第115-125页 |
·单应变片螺栓载荷保持测试系统可靠性 | 第115-118页 |
·四应变片螺栓载荷保持测试系统可靠性 | 第118-125页 |
·螺栓载荷保持行为 | 第125-132页 |
·镁合金及其复合材料的螺栓载荷保持行为 | 第125-127页 |
·螺栓载荷保持行为的主要影响因素 | 第127-132页 |
·本章小结 | 第132-133页 |
参考文献 | 第133-134页 |
第七章 结论 | 第134-136页 |
主要创新点 | 第136-137页 |
致谢 | 第137-138页 |
攻读博士学位期间发表的论文及申请的专利 | 第138-140页 |