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原位(ZrB2+Al3Zr)颗粒增强2024铝基复合材料的制备

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 选题意义第10-11页
    1.2 熔盐法制备颗粒增强铝基复合材料的研究现状第11-18页
        1.2.1 熔盐法的由来第11-12页
        1.2.2 熔盐法制备工艺优化历程第12-18页
    1.3 原位增强颗粒的生长机理和强化机理第18-22页
        1.3.1 原位增强颗粒生长机理第18-21页
        1.3.2 原位增强颗粒强化机理第21-22页
    1.4 研究内容第22-24页
第2章 实验方法第24-28页
    2.1 实验材料第24页
    2.2 实验方法第24-25页
    2.3 样品表征第25-26页
        2.3.1 物相分析第25页
        2.3.2 组织分析第25页
        2.3.3 力学性能测试第25-26页
    2.4 技术路线第26-28页
第3章 (ZrB_2+Al_3Zr)p/2024Al 复合材料制备工艺优化第28-46页
    3.1 引言第28页
    3.2 熔体反应温度对复合材料显微组织的影响第28-29页
    3.3 卤盐加入顺序对复合材料显微组织的影响第29-33页
    3.4 原位 ZrB_2和 Al_3Zr 颗粒形成机理的研究第33-45页
        3.4.1 原位 ZrB_2和 Al_3Zr 的颗粒形貌第33-36页
        3.4.2 原位 Al_3Zr 透射分析第36-38页
        3.4.3 原位 ZrB_2和 Al_3Zr 晶体生长初步探索第38-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 (ZrB_2+Al_3Zr)/2024Al 复合材料轧制工艺优化第46-64页
    4.1 引言第46页
    4.2 轧制温度对 2024 铝合金的显微组织和力学性能的影响第46-50页
    4.3 热处理工艺对 2024 铝合金轧制性能的影响第50-52页
    4.4 卤盐加入顺序对复合材料轧制性能的影响第52-58页
        4.4.1 不同加盐顺序复合材料的常温拉伸性能第52-57页
        4.4.2 复合材料的高温拉伸性能第57-58页
    4.5 中间合金替代 K_2ZrF_6对复合材料的组织及轧制性能的影响第58-62页
    4.6 本章小结第62-64页
第5章 结论第64-66页
参考文献第66-73页
作者简介及科研成果第73-74页
致谢第74页

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