摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第15-27页 |
1.1 课题背景与研究意义 | 第15-16页 |
1.2 金属纤维加工方法 | 第16-21页 |
1.2.1 切削法 | 第16-18页 |
1.2.2 拉拔法 | 第18-19页 |
1.2.3 熔抽法 | 第19-20页 |
1.2.4 化学合成法 | 第20-21页 |
1.3 多孔金属纤维板制造技术 | 第21-22页 |
1.3.1 低温固相烧结技术 | 第21页 |
1.3.2 液相烧结技术 | 第21-22页 |
1.3.3 抄造-热压技术 | 第22页 |
1.4 多孔金属纤维材料应用国内外研究进展 | 第22-25页 |
1.4.1 催化剂载体 | 第22-23页 |
1.4.2 过滤与分离 | 第23页 |
1.4.3 电极材料 | 第23-24页 |
1.4.4 吸声减噪材料 | 第24页 |
1.4.5 换热元件 | 第24页 |
1.4.6 其它 | 第24-25页 |
1.5 课题来源及本文主要研究内容 | 第25-27页 |
1.5.1 课题来源 | 第25页 |
1.5.2 研究目标 | 第25页 |
1.5.3 研究内容 | 第25-27页 |
第二章 连续型微细金属纤维多齿切削加工成形 | 第27-40页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 金属纤维的加工与形貌观察 | 第27-28页 |
2.3 多齿刀具的切削模型及分纤机理 | 第28-31页 |
2.4 切削参数对铝纤维表面形貌及当量直径的影响 | 第31-35页 |
2.4.1 背吃刀量 | 第31-32页 |
2.4.2 进给速度 | 第32-33页 |
2.4.3 切削速度 | 第33-34页 |
2.4.4 切削加工前后铝纤维成分分析 | 第34-35页 |
2.5 切削参数对铜纤维表面形貌及当量直径的影响 | 第35-39页 |
2.5.1 背吃刀量 | 第35-36页 |
2.5.2 进给速度 | 第36-37页 |
2.5.3 切削速度 | 第37-38页 |
2.5.4 切削加工后铜纤维成分分析 | 第38-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 多孔金属纤维烧结板制造及拉伸力学性能研究 | 第40-52页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 均匀孔隙结构多孔金属纤维烧结板制造与成分分析 | 第40-44页 |
3.2.1 均匀孔隙结构多孔金属纤维烧结板制造 | 第40-42页 |
3.2.2 多孔金属纤维烧结板的表征及成形机理分析 | 第42-43页 |
3.2.3 烧结前后多孔金属纤维烧结板的成分变化 | 第43-44页 |
3.3 离散梯度孔隙结构多孔铜纤维烧结板焊接制造 | 第44-45页 |
3.4 连续梯度孔隙结构多孔金属纤维板制造 | 第45-47页 |
3.5 多孔铜纤维烧结板力学性能测试 | 第47-51页 |
3.5.1 力学性能测试方法及装置 | 第47-48页 |
3.5.2 铜纤维抗拉强度测试 | 第48页 |
3.5.3 均匀孔隙结构多孔铜纤维烧结板抗拉强度测试 | 第48-49页 |
3.5.4 离散梯度孔隙结构多孔铜纤维烧结板抗拉强度测试 | 第49-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 多孔铜纤维烧结板压降特性测试研究 | 第52-62页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 多孔材料压降特性测试系统及方法 | 第53-55页 |
4.3 压降特性测试数据及分析 | 第55-60页 |
4.3.1 纤维表面形貌对压降的影响 | 第55-56页 |
4.3.2 孔隙率对压降特性的影响 | 第56-58页 |
4.3.3 厚度对压降特性的影响 | 第58-59页 |
4.3.4 几何形状对压降特性的影响 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 多孔铜纤维烧结板导热系数测试研究 | 第62-70页 |
5.1 引言 | 第62-63页 |
5.2 导热系数的比较板法(RPM)测试系统 | 第63-65页 |
5.3 导热系数测试数据及分析 | 第65-68页 |
5.3.1 测试系统的升温曲线 | 第65页 |
5.3.2 比较板材质的选择 | 第65-66页 |
5.3.3 孔隙率对导热系数的影响 | 第66-68页 |
5.3.4 梯度孔隙结构对导热系数的影响 | 第68页 |
5.4 本章小结 | 第68-70页 |
第六章 多孔铜纤维烧结板材料吸声性能研究 | 第70-80页 |
6.1 引言 | 第70-71页 |
6.2 吸声性能测试 | 第71-73页 |
6.2.1 多孔铜纤维烧结板测试样本 | 第71页 |
6.2.2 吸声性能测试方法与装置 | 第71-73页 |
6.3 吸声性能数据分析 | 第73-79页 |
6.3.1 铜纤维表面形貌对吸声性能的影响 | 第73-74页 |
6.3.2 孔隙率对吸声性能的影响 | 第74-75页 |
6.3.3 厚度对吸声性能的影响 | 第75-77页 |
6.3.4 后空腔深度对吸声性能的影响 | 第77页 |
6.3.5 孔隙率梯度对吸声性能的影响 | 第77-79页 |
6.4 本章小结 | 第79-80页 |
第七章 结论与展望 | 第80-82页 |
7.1 结论 | 第80-81页 |
7.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-91页 |
在学期间的研究成果 | 第91-93页 |
致谢 | 第93页 |