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微合金化与原位颗粒协同作用铝基复合材料的组织与性能

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-30页
   ·选题意义第12-13页
   ·原位铝基复合材料的研究进展第13-20页
     ·自蔓延高温合成法(SHS法)第13-14页
     ·放热弥散法(XD~(TM)法)第14-15页
     ·VLS技术第15-16页
     ·Lanxide技术第16-17页
     ·反应喷射沉积成形技术(RSD法)第17页
     ·反应机械合金化技术(RMA法)第17-18页
     ·接触反应法(CR法)第18页
     ·混合盐反应法(LSM法)第18-19页
     ·熔体直接反应法(DMR法)第19-20页
   ·合金化在复合材料制备中的应用第20-21页
   ·原位复合材料的反应热力学、动力学及反应机制第21-24页
     ·反应热力学第21-22页
     ·反应动力学第22-24页
   ·铝基复合材料的凝固过程研究第24-25页
   ·铝基原位复合材料的力学性能第25-26页
   ·铝基复合材料的应用第26-29页
     ·在航空航天及军事工业上的应用第26-27页
     ·在汽车工业领域的应用第27-28页
     ·在电子和光学仪器及其它民用工业上的应用第28-29页
   ·本课题研究的主要内容第29-30页
第二章 合金元素和反应体系的选择及试验方法第30-37页
   ·引言第30页
   ·反应体系的选取第30-31页
   ·基体的选择第31-32页
   ·反应物的选择第32页
   ·合金元素的选取第32-33页
   ·复合材料的制备第33-34页
   ·复合材料的组织结构分析第34-35页
     ·复合材料的组织分析第34-35页
     ·扫描电镜及电子探针分析第35页
     ·X-射线衍射分析第35页
   ·力学性能实验第35页
   ·原位拉伸实验第35-37页
     ·原位拉伸试验装置第35-36页
     ·原位拉伸试样第36-37页
第三章 A356-Zr(CO_3)_2体系反应热力学与动力学第37-46页
   ·引言第37页
   ·反应热力学分析第37-40页
   ·A356-Zr(CO_3)_2体系的反应动力学分析第40-45页
     ·快速水淬对A356-Zr(CO_3)_2体系反应过程的动态分析第40-42页
     ·A356-Zr(CO_3)_2体系反应动力学模型的建立第42页
     ·A356-Zr(CO_3)_2体系反应动力学方程第42-45页
   ·本章小结第45-46页
第四章 添加合金元素对复合材料凝固组织的影响第46-64页
   ·引言第46页
   ·添加合金元素对复合材料凝固组织的影响第46-51页
     ·未添加合金元素的复合材料凝固组织第46-47页
     ·添加Mn、Cr元素对原位复合材料凝固组织的影响第47-49页
     ·添加RE对Mn和Cr微合金化的复合材料凝固组织的影响第49-51页
   ·添加合金元素对复合材料基体组织的影响第51-53页
     ·Mn和Cr微合金化对复合材料基体组织的影响第51-52页
     ·添加RE对Mn和Cr微合金化的复合材料基体组织的影响第52-53页
   ·添加合金元素对复合材料中硅相形貌的影响第53-56页
   ·RE元素对复合材料冶金质量的影响第56-59页
     ·高温熔体吸氢原理第56-57页
     ·添加RE元素对复合材料冶金质量的影响第57-59页
   ·添加合金元素对复合材料中铁相的影响第59-62页
   ·本章小结第62-64页
第五章 添加合金元素对复合材料力学性能的影响第64-75页
   ·引言第64页
   ·添加合金元素与原位颗粒协同作用复合材料的力学性能第64-66页
     ·添加Mn、Cr元素对原位复合材料力学性能的影响第64-65页
     ·不同含量RE对Mn和Cr微合金化复合材料力学性能的影响第65-66页
   ·添加合金元素和原位颗粒共同作用复合材料拉伸断口形貌第66页
   ·添加合金元素改善复合材料力学性能的机理第66-68页
   ·复合材料的拉伸行为第68-74页
     ·裂纹的产生第68-69页
     ·裂纹的扩展第69页
     ·复合材料的强化机制第69-74页
   ·本章小结第74-75页
第六章 主要结论第75-77页
参考文献第77-82页
致谢第82-83页
攻读硕士学位期间发表或录用的论文第83页

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