摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
·选题意义 | 第11-13页 |
·A356合金性能的强韧化 | 第13-16页 |
·合金化对A356合金组织和性能的影响 | 第13-14页 |
·晶粒(枝晶)细化 | 第14-15页 |
·共晶硅的变质 | 第15-16页 |
·A356铝合金的热处理工艺 | 第16-18页 |
·常规热处理工艺 | 第16-17页 |
·铸造后余热淬火+时效的热处理工艺 | 第17-18页 |
·原位铝基复合材料 | 第18-19页 |
·高能超声在材料制备领域的应用 | 第19-22页 |
·高能超声的基本原理及其在材料制备领域的应用 | 第19-21页 |
·超声发生装置 | 第21-22页 |
·脉冲磁场的基本原理及其在金属材料领域的应用 | 第22-23页 |
·本课题的主要研究内容 | 第23-25页 |
第二章 实验设计和实验方案 | 第25-35页 |
·试验材料 | 第25页 |
·合金材料选择 | 第25页 |
·变质剂和细化剂的选择 | 第25页 |
·A356合金强韧化工艺 | 第25-26页 |
·A356合金试样的制备工艺 | 第25-26页 |
·A356合金的铸造后余热淬火处理工艺 | 第26页 |
·复合材料反应体系的选择 | 第26-30页 |
·基体材料的选择 | 第26-27页 |
·增强相的选取 | 第27-29页 |
·反应物的选取 | 第29-30页 |
·超声化学原位反应合成复合材料的制备工艺 | 第30-31页 |
·磁化学原位反应合成复合材料的制备工艺 | 第31-32页 |
·材料的分析测试方法 | 第32-33页 |
·金相组织的观察 | 第32页 |
·扫描电镜及电子探针分析 | 第32页 |
·X-射线衍射分析 | 第32页 |
·差热分析(EDS) | 第32-33页 |
·材料的力学性能测试 | 第33-35页 |
第三章 A356铝合金的强韧化 | 第35-45页 |
·引言 | 第35页 |
·添加合金元素对铸造后余热淬火+时效的A356合金的影响 | 第35-38页 |
·添加Mn对A356合金微观组织的影响 | 第35-37页 |
·添加Mn对A356合金力学性能的影响 | 第37-38页 |
·复合变质对铸造后余热淬火+时效的A356合金的影响 | 第38-42页 |
·复合变质对A356合金微观组织的影响 | 第38-40页 |
·复合变质对A356合金力学性能的影响 | 第40-42页 |
·强韧化处理的车轮力学性能 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第四章 物理场下制备A356基复合材料的微观组织 | 第45-61页 |
·引言 | 第45页 |
·原位反应热力学 | 第45-49页 |
·A356-K_2ZrF_6-KBF_4体系 | 第45-48页 |
·A356-K_2ZrF_6-B_2O_3体系 | 第48-49页 |
·原位反应动力学 | 第49-51页 |
·A356-K_2ZrF_6-KBF_4体系复合材料 | 第51-52页 |
·A356-K_2ZrF_6-B_2O_3体系复合材料 | 第52-53页 |
·高能超声对复合材料微观组织的影响 | 第53-57页 |
·脉冲磁场对复合材料微观组织的影响 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第五章 A356基复合材料的力学性能和断裂行为 | 第61-73页 |
·引言 | 第61页 |
·A356基复合材料的力学性能 | 第61-63页 |
·有无施加高能超声下复合材料的力学性能 | 第61-62页 |
·有无脉冲磁场作用下复合材料的力学性能 | 第62-63页 |
·复合材料的拉伸断口形貌 | 第63-65页 |
·有无施加高能超声下复合材料的的断口形貌 | 第63-64页 |
·有无脉冲磁场作用下复合材料的断口形貌 | 第64-65页 |
·复合材料的强化机制 | 第65-70页 |
·Orowan强化机制 | 第65-66页 |
·细晶强化 | 第66-67页 |
·固溶强化 | 第67-68页 |
·位错强化 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
·结论 | 第73-74页 |
·展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第83页 |