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TiC增强Fe基复合材料的制备与性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-9页
ABSTRACT第9-12页
第一章 绪论第17-34页
    1.1 铁基复合材料的研究现状第17-23页
        1.1.1 铁基复合材料的界面和润湿性第18-19页
        1.1.2 铁基复合材料的基本力学性能第19-20页
        1.1.3 铁基复合材料的摩擦磨损性能第20-21页
        1.1.4 铁基复合材料的制备方法第21-23页
    1.2 梯度金属基复合材料的研究现状第23-26页
        1.2.1 梯度功能材料的制备工艺研究第24-25页
        1.2.2 梯度功能材料的性能第25-26页
    1.3 陶瓷-金属双连续相复合材料的研究现状第26-32页
        1.3.1 陶瓷-金属双连续相复合材料的特点第26-27页
        1.3.2 陶瓷-金属双连续相复合材料的制备方法第27-30页
        1.3.3 陶瓷-金属双连续相复合材料的性能第30-32页
    1.4 研究目标和研究内容第32-34页
        1.4.1 研究目标第32页
        1.4.2 研究内容第32-34页
第二章 材料制备及试验方法第34-55页
    2.1 材料的制备第34-45页
        2.1.1 原料的表征第34页
        2.1.2 球磨参数选定第34-38页
        2.1.3 无压烧结制备Fe基体材料及TiC-Fe复合材料第38-41页
        2.1.4 热压烧结制备Fe基体材料及TiC-Fe复合材料第41-44页
        2.1.5 TiC多孔陶瓷预制体及TiC-Fe双连续相复合材料的制备第44-45页
    2.2 相组成及微观结构分析第45-47页
        2.2.1 相组成分析第46页
        2.2.2 微观结构分析第46-47页
    2.3 性能测试第47-55页
        2.3.1 密度测试第47-48页
        2.3.2 硬度测试第48页
        2.3.3 拉伸试验第48-49页
        2.3.4 层间剪切试验第49-50页
        2.3.5 压缩试验第50页
        2.3.6 弯曲试验第50-51页
        2.3.7 断裂韧性测试第51-52页
        2.3.8 摩擦试验第52-55页
第三章 无压烧结TiC-Fe复合材料的制备与性能研究第55-76页
    3.1 前言第55页
    3.2 羰基铁粉对Fe基体及TiC-Fe复合材料性能的影响第55-64页
        3.2.1 羰基铁粉对Fe基体组织及性能的影响第55-61页
        3.2.2 羰基铁粉对TiC-Fe复合材料性能的影响第61-64页
    3.3 TiC体积含量对TiC-Fe复合材料性能的影响第64-70页
        3.3.1 高体积含量TiC对TiC-Fe复合材料性能的影响第64-68页
        3.3.2 低体积含量TiC对TiC-Fe复合材料性能的影响第68-70页
    3.4 TiC-Fe梯度复合材料的制备及性能第70-74页
        3.4.1 TiC-Fe梯度复合材料的制备第71-72页
        3.4.2 TiC-Fe梯度复合材料的性能第72-74页
    3.5 本章小结第74-76页
第四章 热压烧结TiC-Fe复合材料的制备与性能研究第76-96页
    4.1 前言第76页
    4.2 烧结温度对TiC-Fe复合材料性能的影响第76-78页
    4.3 羰基铁粉对Fe基体及TiC-Fe复合材料性能的影响第78-81页
        4.3.1 羰基铁粉对Fe基体性能的影响第78-80页
        4.3.2 羰基铁粉对TiC-Fe复合材料性能的影响第80-81页
    4.4 TiC体积含量对TiC-Fe复合材料的影响第81-88页
        4.4.1 中高体积含量TiC对TiC-Fe复合材料性能的影响第81-86页
        4.4.2 低体积含量TiC对TiC-Fe复合材料性能的影响第86-88页
    4.5 TiC-Fe/Fe双层复合材料的制备及性能第88-92页
    4.6 TiC-Fe梯度复合材料的制备及性能第92-93页
    4.7 热压烧结法与无压烧结法制备TiC-Fe复合材料的对比第93-95页
    4.8 本章小结第95-96页
第五章 熔融浸渗TiC-Fe双连续相复合材料的制备与性能第96-113页
    5.1 前言第96-97页
    5.2 TiC多孔陶瓷预制体的制备及结构表征第97-104页
        5.2.1 TiC多孔陶瓷预制体的制备第97-101页
        5.2.2 TiC多孔陶瓷预制体的结构表征第101-104页
    5.3 TiC-Fe双连续相复合材料的制备及性能第104-110页
        5.3.1 TiC-Fe双连续相复合材料的制备第104-107页
        5.3.2 TiC-Fe双连续相复合材料的性能第107-110页
    5.4 三种工艺制备TiC-Fe复合材料的对比第110-111页
    5.5 本章小结第111-113页
第六章 TiC-Fe复合材料的摩擦磨损性能研究第113-140页
    6.1 前言第113页
    6.2 无压烧结TiC-Fe复合材料的摩擦磨损性能研究第113-119页
        6.2.1 羰基铁粉体积含量对TiC-Fe复合材料摩擦磨损性能的影响第113-116页
        6.2.2 TiC体积含量对TiC-Fe复合材料摩擦磨损性能的影响第116-117页
        6.2.3 法向压强对TiC-Fe复合材料摩擦磨损性能的影响第117-119页
    6.3 热压烧结TiC-Fe复合材料的摩擦磨损特性研究第119-130页
        6.3.1 TiC体积含量对TiC-Fe复合材料摩擦磨损性能的影响第120-123页
        6.3.2 法向压强对TiC-Fe复合材料摩擦磨损性能的影响第123-124页
        6.3.3 滑动摩擦速度对TiC-Fe复合材料摩擦磨损性能的影响第124-128页
        6.3.4 硬脂酸锌含量对TiC-Fe复合材料摩擦磨损性能的影响第128-130页
    6.4 TiC-Fe双连续相复合材料的摩擦磨损性能研究第130-136页
        6.4.1 模板孔径尺寸对TiC-Fe复合材料摩擦磨损性能的影响第130-133页
        6.4.2 多孔预制体成分对TiC-Fe复合材料摩擦磨损性能的影响第133-135页
        6.4.3 法向压强对TiC-Fe复合材料摩擦磨损性能的影响第135-136页
    6.5 不同工艺路线制备TiC-Fe复合材料的摩擦磨损性能对比第136-138页
    6.6 本章小结第138-140页
第七章 全文总结第140-143页
    7.1 主要结论第140-141页
    7.2 主要创新点第141-142页
    7.3 工作展望第142-143页
参考文献第143-153页
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果第153-157页
学位论文数据集第157页

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