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双连续TiC/Fe复合材料的制备技术研究

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 绪论第10-21页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.2 铁基复合材料的研究现状第11-14页
        1.2.1 铁基复合材料增强相的选择第11-12页
        1.2.2 铁基复合材料的制备方法第12-13页
        1.2.3 铁基复合材料的力学性能第13-14页
    1.3 增强相TiC简介第14-15页
    1.4 多孔陶瓷预制体的制备工艺第15-18页
        1.4.1 发泡工艺第15页
        1.4.2 挤出成型工艺第15-16页
        1.4.3 自蔓延高温合成工艺第16页
        1.4.4 添加造孔剂法第16-17页
        1.4.5 凝胶注模成型第17页
        1.4.6 有机泡沫浸渍法第17-18页
    1.5 研究目标和内容第18-21页
        1.5.1 研究目标第18页
        1.5.2 研究内容第18-19页
        1.5.3 可行性分析第19-21页
2 实验方法第21-28页
    2.1 技术路线第21-22页
    2.2 实验原料和实验设备第22-23页
        2.2.1 实验原料第22页
        2.2.2 实验仪器设备第22-23页
    2.3 实验步骤第23-24页
    2.4 材料性能测试第24-28页
        2.4.1 多孔陶瓷预制体气孔率和体积密度的测试第24-25页
        2.4.2 复合材料的密度测试第25页
        2.4.3 复合材料的硬度测试第25-26页
        2.4.4 抗压强度的测试第26页
        2.4.5 弯曲强度的测试第26页
        2.4.6 拉伸强度的测试第26-28页
3 TiC多孔陶瓷预制体的制备及结构控制第28-40页
    3.1 TiC多孔陶瓷预制体的浸渍及烧结工艺第28-29页
    3.2 TiC多孔陶瓷预制体组分的优化第29-33页
    3.3 TiC多孔陶瓷预制体的结构控制第33-39页
        3.3.1 TiC多孔陶瓷预制体的孔隙结构第33-34页
        3.3.2 TiC多孔陶瓷预制体的孔棱结构第34-38页
        3.3.3 TiC多孔陶瓷预制体的孔隙率第38-39页
    3.4 TiC本章小结第39-40页
4 双连续TiC/Fe复合材料的制备及性能研究第40-59页
    4.1 浸渗过程分析第40-45页
        4.1.1 氧化物的生成对浸渗的影响第41-42页
        4.1.2 基体碳含量对浸渗的影响第42-43页
        4.1.3 真空环境对浸渗的影响第43-44页
        4.1.4 温度对浸渗的影响第44-45页
    4.2 复合材料的结构第45-51页
    4.3 双连续TiC/Fe复合材料的基本性能第51-57页
        4.3.1 复合材料的硬度第51-52页
        4.3.2 复合材料的密度第52-54页
        4.3.3 复合材料的抗压强度第54-55页
        4.3.4 复合材料的抗弯强度第55-56页
        4.3.5 复合材料的抗拉强度第56-57页
    4.4 本章小结第57-59页
5 结论第59-60页
参考文献第60-63页
作者简历第63-65页
学位论文数据集第65页

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