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原位Cu-Ti(Zr)-B颗粒增强铜基复合材料的制备与性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
主要符号表第19-22页
1 绪论第22-53页
    1.1 背景与意义第22-23页
    1.2 铜基复合材料的主要应用第23-27页
    1.3 铜基复合材料中的增强相第27-31页
        1.3.1 纤维增强相第28页
        1.3.2 晶须增强相第28页
        1.3.3 颗粒增强相第28-31页
    1.4 颗粒增强铜基复合材料的制备方法第31-38页
        1.4.1 非原位制备方法第31-34页
        1.4.2 原位制备方法第34-38页
    1.5 电磁搅拌技术及其在复合材料中的应用第38-43页
    1.6 稀土元素在铜基材料中的应用第43-44页
    1.7 颗粒增强铜基复合材料摩擦磨损研究现状及其机理第44-50页
        1.7.1 铜基复合材料摩擦磨损研究概况第44-45页
        1.7.2 颗粒增强铜基复合材料的干滑动摩擦磨损机理第45-48页
        1.7.3 颗粒增强铜基复合材料干滑动摩擦磨损的影响因素第48-50页
    1.8 论文的研究目的与内容第50-53页
2 原位颗粒增强铜基复合材料的制备及研究方法第53-66页
    2.1 实验材料第53页
    2.2 实验设备第53-56页
    2.3 原位颗粒增强铜基复合材料的制备第56-62页
        2.3.1 工艺路线第56-57页
        2.3.2 Cu-TiB_2复合材料的制备第57-59页
        2.3.3 旋转搅拌磁场调控下Cu-TiB_2复合材料的制备第59页
        2.3.4 Cu-TiB_2-La复合材料的制备第59-60页
        2.3.5 双级颗粒增强Cu-Zr-ZrB_2复合材料的制备第60-62页
    2.4 样品表征与性能测试第62-66页
        2.4.1 X射线衍射分析第62页
        2.4.2 扫描电子显微组织分析第62-63页
        2.4.3 透射电子显微分析第63页
        2.4.4 维氏硬度第63页
        2.4.5 拉伸试验第63-64页
        2.4.6 导电率测定第64页
        2.4.7 差示扫描量热分析第64页
        2.4.8 摩擦磨损实验第64-66页
3 Cu-TiB_2复合材料的原位反应合成与组织性能分析第66-86页
    3.1 Cu-TiB_2复合材料的反应分析第66-68页
    3.2 Cu-TiB_2复合材料的组织及界面结构第68-76页
        3.2.1 Cu-TiB_2复合材料的组织及界面分析第68-72页
        3.2.2 轧制对Cu-TiB_2中TiB_2颗粒的分散作用第72-73页
        3.2.3 固液界面与TiB_2颗粒吞并与推移行为研究第73-76页
    3.3 Cu-TiB_2复合材料性能测试与分析第76-84页
        3.3.1 Cu-TiB_2复合材料的力学性能第76-78页
        3.3.2 Cu-TiB_2复合材料的电学性能第78-79页
        3.3.3 Cu-TiB_2复合材料的摩擦磨损性能第79-84页
    3.4 本章小结第84-86页
4 旋转搅拌磁场对Cu-TiB_2复合材料组织调控与性能优化第86-101页
    4.1 磁场对Cu-TiB_2复合材料组织的影响第87-92页
    4.2 磁场对Cu-TiB_2复合材料力学性能的影响第92-97页
    4.3 磁场对Cu-TiB_2的分散作用机制第97-100页
    4.4 本章小结第100-101页
5 稀土La对Cu-TiB_2复合材料的颗粒调控与性能优化第101-115页
    5.1 Cu-TiB_2-La微观组织分析第101-107页
    5.2 稀土La对原位TiB_2颗粒的作用机制第107-111页
        5.2.1 稀土La对TiB_2颗粒尺寸的作用机制第107-109页
        5.2.2 稀土La对TiB_2颗粒形貌及分布的作用机制第109-111页
    5.3 稀土La对Cu-TiB_2复合材料力学性能的影响第111-112页
    5.4 稀土La对Cu-TiB_2复合材料电学性能的影响第112-114页
    5.5 本章小结第114-115页
6 Cu-Zr-ZrB_2复合材料的组织分析与协同强化机制第115-130页
    6.1 Cu-Zr-ZrB_2复合材料的组织分析第116-122页
        6.1.1 Cu-Zr-ZrB_2复合材料的物相分析第116-120页
        6.1.2 Cu-Zr-ZrB_2复合材料增强相的分布第120-122页
        6.1.3 Cu-Zr-ZrB_2复合材料基体晶粒组织第122页
    6.2 时效处理对Cu-Zr-ZrB_2复合材料组织及电学性能的影响第122-124页
    6.3 Cu-Zr-ZrB_2复合材料的力学性能及强化机制第124-126页
    6.4 Cu-Zr-ZrB_2复合材料的摩擦磨损性能第126-129页
    6.5 本章小结第129-130页
7 结论与展望第130-134页
    7.1 结论第130-132页
    7.2 创新点第132页
    7.3 展望第132-134页
参考文献第134-145页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第145-148页
致谢第148-149页
作者简介第149页

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