摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-32页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 颗粒增强铝基复合材料研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 颗粒增强铝基复合材料制备方法 | 第12-13页 |
1.2.2 铸造法制备颗粒增强铝基复合材料研究现状 | 第13-16页 |
1.3 超声振动处理在材料制备中的应用 | 第16-26页 |
1.3.1 超声波及其空化效应 | 第16-21页 |
1.3.2 超声振动处理在制备粉体材料方面的应用 | 第21-24页 |
1.3.3 超声振动处理在制备铝基复合材料方面的应用 | 第24-26页 |
1.4 TiN及TiN_p/Al复合材料研究现状 | 第26-30页 |
1.4.1 氮化钛的性质及应用 | 第26页 |
1.4.2 TiN_p/Al复合材料及摩擦磨损研究 | 第26-30页 |
1.5 问题的提出 | 第30页 |
1.6 主要研究内容及技术路线 | 第30-32页 |
第2章 试验材料、设备及方法 | 第32-41页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 铝基体材料 | 第32-33页 |
2.3 超声振动处理系统 | 第33-37页 |
2.4 显微组织和性能分析 | 第37-41页 |
2.4.1 粒度分析及颗粒统计分析 | 第37-38页 |
2.4.2 压汞法 | 第38页 |
2.4.3 金相显微镜 | 第38-39页 |
2.4.4 扫描电子显微镜及能谱分析 | 第39页 |
2.4.5 X射线衍射 | 第39页 |
2.4.6 透射电镜显微分析 | 第39页 |
2.4.7 酸浸工艺 | 第39-40页 |
2.4.8 硬度测试和室温拉伸试验 | 第40-41页 |
第3章 超声空化对多孔TiN颗粒粉碎规律研究 | 第41-59页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 试验材料 | 第41-44页 |
3.3 超声空化直接观察试验及结果 | 第44-47页 |
3.3.1 试验平台概况 | 第44页 |
3.3.2 试验结果及分析 | 第44-47页 |
3.4 单颗粒强度测试及结果 | 第47-51页 |
3.4.1 试验平台概况 | 第47-48页 |
3.4.2 试验结果及分析 | 第48-51页 |
3.5 超声空化对多孔TiN颗粒粉碎规律 | 第51-58页 |
3.5.1 超声作用时间对粒度分布的影响 | 第51页 |
3.5.2 超声声强的影响 | 第51-53页 |
3.5.3 超声能量的影响 | 第53页 |
3.5.4 颗粒含量的影响 | 第53-55页 |
3.5.5 液体体积的影响 | 第55-56页 |
3.5.6 粉碎后TiN颗粒形貌及影响因素 | 第56-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 超声空化对铝熔体中多孔TiN颗粒 | 第59-70页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 超声空化对多孔氮化钛粉碎和分散作用研究 | 第59-63页 |
4.3 超声振动系统辐射声场的数值模拟研究 | 第63-67页 |
4.4 超声空化对多孔氮化钛颗粒作用机制 | 第67-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-70页 |
第5章 TiN_p/Al复合材料制备、组织和性能 | 第70-89页 |
5.1 引言 | 第70页 |
5.2 TiN_p/Al复合材料铸态组织 | 第70-79页 |
5.2.1 TiN颗粒增强纯铝基复合材料 | 第70-74页 |
5.2.2 TiN颗粒增强A356基复合材料 | 第74-76页 |
5.2.3 TiN颗粒增强Al-5Cu基复合材料 | 第76-79页 |
5.3 TiN_p/Al复合材料硬度和拉伸性能分析 | 第79-85页 |
5.4 TiN_p/Al复合材料组织细化和强化机理 | 第85-88页 |
5.5 本章小结 | 第88-89页 |
第6章 TiN_p/Al复合材料室温干摩擦磨损性能研究 | 第89-100页 |
6.1 引言 | 第89页 |
6.2 磨损磨损试验材料和方法 | 第89-91页 |
6.3 试验结果与分析 | 第91-99页 |
6.3.1 摩擦系数分析 | 第91-92页 |
6.3.2 磨损分析 | 第92-93页 |
6.3.3 磨痕表面分析 | 第93-97页 |
6.3.4 磨屑分析 | 第97-99页 |
6.4 本章小结 | 第99-100页 |
第7章 结论 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文 | 第114页 |