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SiO2p/AI-Mg复合材料的研究

第一章 文献综述第1-22页
 1.1 金属基复合材料的发展及其应用第9-11页
 1.2 颗粒增强Al基复合材料的制备技术第11-12页
  1.2.1 流变铸造第11页
  1.2.2 粉末冶金法第11-12页
 1.3 颗粒增强金属基复合材料的润湿行为第12-13页
 1.4 颗粒增强铝基复合材料的界面及界面反应第13-18页
  1.4.1 前言第13页
  1.4.2 Al_2O_3/Al(-Mg)复合材料第13-15页
  1.4.3 SiC/Al基复合材料第15-17页
  1.4.4 SiC/Al-Mg-Si复合材料第17-18页
 1.5 颗粒增强铝基复合材料的摩擦磨损性能第18-19页
  1.5.1 耐磨材料第18-19页
  1.5.2 减摩材料第19页
  1.5.3 磨损机制的探讨第19页
 1.6 力学性能及切削加工性第19-20页
  1.6.1 强度(硬度)与塑性第19-20页
  1.6.2 切削加工性第20页
 1.7 课题的提出及意义第20-22页
第二章 试验材料及方法第22-25页
 2.1 试验原料第22页
 2.2 工艺流程第22页
 2.3 性能测定第22-24页
  2.3.1 密度测定第22页
  2.3.2 硬度测定第22页
  2.3.3 电导率测定第22页
  2.3.4 压缩强度及断面增大率和相对缩短率测定第22-23页
  2.3.5 摩擦磨损试验第23-24页
 2.4 组织、结构、形貌分析第24-25页
  2.4.1 金相组织第24页
  2.4.2 X-射线衍射分析第24页
  2.4.3 扫描电镜(SEM)、能谱、电子探针分析第24页
  2.4.4 透射电镜显微分析第24-25页
第三章 SiO_2/Al-Mg复合材料的物理与力学性能第25-34页
 3.1 引言第25页
 3.2 烧结温度对复合材料的密度、电导率、硬度影响第25-26页
 3.3 不同SiO_2含量复合材料的密度、电导率、硬度第26-27页
  3.3.1 性能测试第26-27页
  3.3.2 分析与讨论第27页
 3.4 不同SiO_2含量的抗压强度、相对缩短率和断面增大率第27-29页
 3.5 复合材料的断口形貌及分析与讨论第29-32页
  3.5.1 断口形貌第29-31页
  3.5.2 分析与讨论第31-32页
 3.6 复合材料的加工性能第32-33页
 3.7 本章小结第33-34页
第四章 SiO_2/Al-Mg复合材料的界面反应热力学第34-41页
 4.1 金相组织第34页
 4.2 反应热力学及反应生成物的预测第34-36页
 4.3 反应生成物的确定第36-40页
  4.3.1 X-Ray结果第36-38页
  4.3.2 分析与讨论第38-40页
 4.4 本章小结第40-41页
第五章 复合材料界面的微结构第41-54页
 5.1 前言第41页
 5.2 反应生产物的低倍分析及界面特征第41-45页
 5.3 微观界面结构第45-53页
  5.3.1 MgO的界面第45-47页
  5.3.2 MgAl_2O_4/Al基体的界面第47-49页
  5.3.3 Si的界面第49页
  5.3.4 Mg_2Si/Al界面第49-50页
  5.3.5 Cu的分布及存在形式第50-52页
  5.3.6 分析与讨论第52-53页
 5.4 本章小结第53-54页
第六章 生成物的生成及长大动力学第54-77页
 6.1 引言第54页
 6.2 元素的扩散第54-57页
  6.2.1 复合材料中的元素面分布第54-55页
  6.2.2 复合材料中SiO_2颗粒上元素扩散的定量分析第55-57页
 6.3 反应形核和长大动力学第57-66页
  6.3.1 元素扩散的定性分析第57-61页
  6.3.2 反应动力学第61-64页
  6.3.3 分析与讨论第64-66页
 6.4 复合材料中最终物相含量及反应途径的确定第66-70页
  6.4.1 20%SiO_2/Al-Mg最终物相含量的计算及反应途径的确定第66-70页
  6.4.2 分析讨论第70页
 6.5 SiO_2/Al-Mg复合材料的反应机制及模型第70-76页
  6.5.1 “逐层反应”机制第70页
  6.5.2 扩散机制第70-71页
  6.5.3 反应-扩散机制的分析与讨论第71-76页
 6.6 本章小结第76-77页
第七章 摩擦磨损性能与磨损机制探讨第77-107页
 7.1 前言第77页
 7.2 不同SiO_2含量复合材料干磨条件下的摩擦磨损性能第77-78页
 7.3 20wt%SiO_2/Al-Mg复合材料的磨面亚表层及模型第78-80页
 7.4 干磨20Wt%/Al-Mg复合材料和基体合金的摩擦与磨损第80-97页
  7.4.1 复合材料的磨屑和磨面第80-85页
  7.4.2 不同载荷下复合材料和基体合金的摩擦磨损特性第85-92页
  7.4.3 不同时间下复合材料和基体合金的摩擦磨损特性第92-96页
  7.4.4 不同相对滑动速度下复合材料和基体合金的摩擦磨损特性第96-97页
 7.5 油磨20wt%/Al-Mg复合材料、基体合金和轴承衬的摩擦与磨损第97-105页
  7.5.1 不同载荷下复合材料、基体合金和轴承衬的摩擦与磨损第97-102页
  7.5.2 不同时间和速度下复合材料、基体合金与轴承衬的摩擦与磨损第102-105页
 7.6 本章小结第105-107页
第八章 界面的结合特性与有关性能的关系第107-110页
 8.1 前言第107页
 8.2 界面反应及界面润湿性第107-108页
  8.2.1 界面反应第107-108页
  8.2.2 粘附功第108页
  8.2.3 界面润湿性第108页
  8.2.4 界面结构的改善第108页
 8.3 压缩断口形貌和抗压强度及界面结合强度第108-109页
 8.4 摩擦磨损第109页
 8.5 本章小结第109-110页
结论第110-113页
附录一 X-Ray分析表第113-117页
附录二 能 谱第117-118页
附录三 金相显微图第118-120页
硕士研究生期间发表论文第120-121页
致谢第121-122页
参考文献第122-126页

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