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Al/TiC层状复合材料的强韧性与断裂行为

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 冷冻铸造法原理和进展第12-15页
        1.2.1 冷冻铸造法简介第12页
        1.2.2 冷冻铸造的原理第12-14页
        1.2.3 冷冻铸造法的加工过程第14-15页
    1.3 金属基层状复合材料的制备工艺及研究进展第15-19页
        1.3.1 金属基层状复合材料简介第15-16页
        1.3.2 金属基层状复合材料的制备工艺第16-17页
        1.3.3 金属基层状复合材料的研究进展第17-19页
    1.4 金属基层状复合材料的断裂行为第19-27页
        1.4.1 金属基层状复合材料的增韧第19-20页
        1.4.2 金属基层状复合材料的增韧机制第20-25页
        1.4.3 金属基层状复合材料断裂行为的研究第25-27页
    1.5 研究内容第27-29页
第2章 实验方法第29-37页
    2.1 实验原料第29页
    2.2 实验装置第29-30页
    2.3 复合材料制备方法第30-31页
        2.3.1 Al/TiC层状复合材料第30-31页
        2.3.2 颗粒均匀分布的Al-TiC复合材料第31页
    2.4 复合材料的表征第31-37页
        2.4.1 复合材料密度第31页
        2.4.2 微观结构及物相第31-32页
        2.4.3 弹性模量第32页
        2.4.4 抗弯强度第32-33页
        2.4.5 断裂韧性K_(IC)与K_(JC)第33-34页
        2.4.6 断裂功第34页
        2.4.7 抗拉强度第34-37页
第3章 Al/TiC层状复合材料微观结构与断裂行为第37-61页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 TiC坯体和Al/TiC层状复合材料微观结构第38-41页
        3.2.1 TiC坯体的微观结构第38-39页
        3.2.2 Al/TiC层状复合材料的微观结构第39-41页
    3.3 Al/TiC层状复合材料的力学性能第41-44页
        3.3.1 抗弯强度和断裂韧性第41-42页
        3.3.2 抗拉强度第42-44页
    3.4 Al/TiC层状复合材料断口形貌第44-46页
        3.4.1 抗弯测试断口形貌第44-45页
        3.4.2 抗拉测试断口形貌第45-46页
    3.5 Al/TiC层状复合材料的断裂行为第46-54页
        3.5.1 原位拉伸观察第46-48页
        3.5.2 断裂行为差异第48-49页
        3.5.3 抗弯截断实验第49-50页
        3.5.4 增韧机制第50-54页
    3.6 粉末冶金法制备颗粒弥散增强Al?TiC复合材料第54-59页
        3.6.1 微观结构第54-56页
        3.6.2 力学性能第56-57页
        3.6.3 抗弯测试断口形貌第57-58页
        3.6.4 层状复合材料与均匀复合材料断裂行为对比第58-59页
    3.7 本章小结第59-61页
第4章 Al合金/TiC层状复合材料微观结构与力学性能第61-71页
    4.1 引言第61页
    4.2 6061Al/TiC层状复合材料微观结构与力学性能第61-65页
        4.2.1 微观结构第61-62页
        4.2.2 力学性能第62-63页
        4.2.3 断口形貌第63-64页
        4.2.4 与Al/TiC层状复合材料断裂行为对比第64-65页
    4.3 ZL107/TiC层状复合材料力学性能与微观结构第65-69页
        4.3.1 力学性能第65-67页
        4.3.2 微观结构第67-69页
    4.4 本章小结第69-71页
第5章 结论第71-73页
参考文献第73-81页
作者简介及在攻读硕士期间所取得的科研成果第81-83页
致谢第83页

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