摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
1 绪论 | 第13-37页 |
1.1 课题背景和意义 | 第13-15页 |
1.2 金属基复合材料及其增强颗粒的选取 | 第15-17页 |
1.3 TiB_2颗粒增强复合材料原位制备方法的研究现状 | 第17-29页 |
1.4 Mg_2Si增强相及复合材料的主要制备工艺概述 | 第29-34页 |
1.5 目前研究存在的问题 | 第34-35页 |
1.6 课题研究的主要内容 | 第35-37页 |
2 试验材料及试验方法 | 第37-42页 |
2.1 试验材料 | 第37页 |
2.2 试验装置及方法 | 第37-39页 |
2.3 相分析及显微组织分析 | 第39-40页 |
2.4 室温力学性能测试 | 第40-42页 |
3 TiB_(2p)/Al-4.5Cu复合材料的制备及颗粒团聚分型 | 第42-64页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 试验方案 | 第42-43页 |
3.3 TiB_(2p)/Al-4.5Cu复合材料的制备 | 第43-49页 |
3.4 TiB_(2p)/Al-4.5Cu复合材料晶界区域的颗粒聚集 | 第49-54页 |
3.5 TiB_(2p)/Al-4.5Cu复合材料的颗粒团聚类型 | 第54-63页 |
3.6 本章小结 | 第63-64页 |
4 机械搅拌对 5vol%TiB_(2p)/Al-4.5Cu复合材料颗粒分布的影响 | 第64-81页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 试验方案 | 第64-66页 |
4.3 机械搅拌处理对 5vol%TiB_(2p)/Al-4.5Cu复合材料显微组织的影响 | 第66-76页 |
4.4 机械搅拌处理后 5vol%TiB_(2p)/Al-4.5Cu复合材料的力学性能分析 | 第76-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-81页 |
5 超声振动对TiB_(2p)/Al-4.5Cu复合材料颗粒分布的影响 | 第81-111页 |
5.1 引言 | 第81-82页 |
5.2 试验方案 | 第82-83页 |
5.3 超声振动处理对 5vol%TiB_(2p)/Al-4.5Cu复合材料显微组织的影响 | 第83-96页 |
5.4 超声振动处理后 5vol%TiB_(2p)/Al-4.5Cu复合材料的力学性能分析 | 第96-98页 |
5.5 超声振动处理对 2.5vol%TiB_(2p)/Al-4.5Cu复合材料显微组织的影响 | 第98-107页 |
5.6 超声振动处理后 2.5vol%TiB_(2p)/Al-4.5Cu复合材料的力学性能分析 | 第107-109页 |
5.7 本章小结 | 第109-111页 |
6 TiB_2+Mg_2Si混杂增强Al基复合材料的制备及组织与性能研究 | 第111-126页 |
6.1 引言 | 第111页 |
6.2 试验方案 | 第111-113页 |
6.3 TiB_2+Mg_2Si混杂增强Al基复合材料的显微组织 | 第113-121页 |
6.4 TiB_2+Mg_2Si混杂增强Al基复合材料的力学性能 | 第121-125页 |
6.5 本章小结 | 第125-126页 |
7 主要结论和展望 | 第126-130页 |
7.1 主要结论 | 第126-128页 |
7.2 展望 | 第128-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
参考文献 | 第131-144页 |
附录 攻读博士期间的主要研究成果 | 第144-145页 |