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超声空化作用下TiN_P/Al复合材料制备及性能研究

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

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