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纳米TiC_x/Cu复合材料的制备及磨损性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 选题意义第12-13页
    1.2 铜基复合材料的分类第13-14页
        1.2.1 连续增强铜基复合材料第13-14页
        1.2.2 非连续增强铜基复合材料第14页
    1.3 合成金属基复合材料的方法第14-19页
        1.3.1 反应机械合金化第15页
        1.3.2 液相反应法第15-16页
        1.3.3 自蔓延燃烧合成第16-17页
        1.3.4 热爆合成法第17-18页
        1.3.5 搅拌铸造法第18-19页
    1.4 国内外铜基复合材料的研究现状第19-23页
        1.4.1 燃烧合成反应机制的研究第19-20页
        1.4.2 燃烧合成不同 TiC_x的表面形貌以及生长机制第20-22页
        1.4.3 复合材料组织与性能研究第22-23页
    1.5 铜基复合材料的应用第23-25页
        1.5.1 用作热交换材料第24页
        1.5.2 用作滑动材料第24页
        1.5.3 用作封装材料第24-25页
        1.5.4 其它应用第25页
    1.6 主要研究内容第25-26页
第2章 实验方法第26-34页
    2.1 实验材料第26页
    2.2 研究对象第26-27页
    2.3 TiC_x颗粒增强 Cu 基复合材料的制备第27-29页
        2.3.1 预处理 CNTs第27页
        2.3.2 TiC_x-Cu 中间合金的制备第27-28页
        2.3.3 8vol.%TiC_x/Cu-Cr-Zr 复合材料的制备第28-29页
    2.4 样品表征第29页
        2.4.1 X 射线衍射分析(XRD)第29页
        2.4.2 扫描电镜和能谱分析第29页
        2.4.3 场发射分析第29页
    2.5 性能测试第29-34页
        2.5.1 硬度及密度测试第29-30页
        2.5.2 磨损性能测试第30页
        2.5.3 复合材料的物理性能的测试第30-34页
第3章 Cu-Ti-C 体系热爆热压合成 TiC_x颗粒的生长形貌演化规律及机制第34-56页
    3.1 引言第34页
    3.2 Cu-Ti-C 体系燃烧合成 TiC_x颗粒的热力学计算第34-35页
    3.3 Cu-Ti-C 体系热爆热压合成 TiC_x颗粒的生长形貌第35-49页
        3.3.1 不同 Cu 含量热爆热压合成 TiC_x颗粒的形貌尺寸第35-39页
        3.3.2 不同碳源尺寸热爆热压合成 TiC_x颗粒的形貌尺寸第39-45页
        3.3.3 不同 C 和 Ti 摩尔比热爆热压合成 TiC_x颗粒的形貌尺寸第45-49页
    3.4 Cu-Ti-C 体系热爆热压合成过程中 TiC_x颗粒的形貌演化第49-53页
        3.4.1 生成 TiC_x颗粒的长大生长机制第49-51页
        3.4.2 不同含量与配比合成的 TiC_x颗粒的形貌演变过程第51-53页
    3.5 本章小结第53-56页
第4章 TiC_x/Cu 复合材料的显微组织及磨损性能和物理性能第56-70页
    4.1 引言第56页
    4.2 TiC_x/Cu 复合材料的显微组织第56-59页
    4.3 TiC_x/Cu 复合材料的磨损性能及硬度第59-65页
        4.3.1 载荷及陶瓷含量对 TiC_x/Cu 复合材料耐磨性的影响规律第60-62页
        4.3.2 磨粒粒度对 TiC_x/Cu 复合材料耐磨性的影响规律第62-65页
    4.4 TiC_x/Cu 复合材料的物理性能第65-69页
        4.4.1 导电性能第66-68页
        4.4.2 导热性能第68-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第5章 结论第70-72页
参考文献第72-80页
作者简介及在攻读硕士期间所取得的科研成果第80-81页
致谢第81页

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