摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 铝基复合材料 | 第12-14页 |
1.2.1 铝基复合材料概述 | 第12-13页 |
1.2.2 铝基复合材料分类 | 第13-14页 |
1.3 颗粒增强铝基复合材料 | 第14-16页 |
1.3.1 SiC增强铝基复合材料国外研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 SiC增强铝基复合材料国内研究现状 | 第16页 |
1.4 SiC_p/Al复合材料的制备工艺 | 第16-21页 |
1.4.1 粉末冶金法 | 第17页 |
1.4.2 喷射沉积法 | 第17-18页 |
1.4.3 搅拌铸造法 | 第18-19页 |
1.4.4 压力浸渗法 | 第19页 |
1.4.5 无压渗透法 | 第19-20页 |
1.4.6 直热法粉末触变成形 | 第20-21页 |
1.5 SiC颗粒增强铝基复合材料关键技术问题 | 第21-22页 |
1.5.1 界面反应 | 第21-22页 |
1.5.2 组织致密性 | 第22页 |
1.5.3 界面润湿性 | 第22页 |
1.6 SiC表面改性工艺 | 第22-25页 |
1.6.1 溶胶-凝胶法 | 第23页 |
1.6.2 化学镀法 | 第23-24页 |
1.6.3 非均相沉淀法 | 第24页 |
1.6.4 氟酸盐浸洗法 | 第24页 |
1.6.5 高温氧化法 | 第24-25页 |
1.7 SiC增强铝基复合材料热处理 | 第25-26页 |
1.7.1 铝基复合材料热处理概述 | 第25页 |
1.7.2 SiC_p/6061Al复合材料热处理 | 第25-26页 |
1.8 课题研究意义及内容 | 第26-27页 |
1.8.1 课题研究意义 | 第26页 |
1.8.2 课题研究内容 | 第26-27页 |
第2章 实验过程与方法 | 第27-35页 |
2.1 实验材料 | 第27-28页 |
2.1.1 基体材料 | 第27页 |
2.1.2 增强相 | 第27-28页 |
2.2 实验设备 | 第28-29页 |
2.3 实验技术路线 | 第29页 |
2.4 SiC_p/6061Al复合材料制备 | 第29-32页 |
2.4.1 SiC颗粒表面改性 | 第29-30页 |
2.4.2 球磨混粉 | 第30-31页 |
2.4.3 半固态温度的选择 | 第31页 |
2.4.4 复合材料制备 | 第31-32页 |
2.4.5 固溶+时效热处理 | 第32页 |
2.5 性能检测及分析 | 第32-35页 |
2.5.1 密度测试 | 第32-33页 |
2.5.2 力学性能测试 | 第33页 |
2.5.3 物相分析 | 第33页 |
2.5.4 热物理性能分析 | 第33-34页 |
2.5.5 微观组织观察 | 第34-35页 |
第3章 碳化硅颗粒表面改性工艺 | 第35-41页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 颗粒清洗 | 第35-36页 |
3.3 高温氧化 | 第36-39页 |
3.3.1 热重分析 | 第36页 |
3.3.2 氧化增重 | 第36-38页 |
3.3.3 颗粒形貌 | 第38-39页 |
3.4 酸洗球磨 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 颗粒预处理对复合材料组织及性能影响 | 第41-51页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 实验方案 | 第41-42页 |
4.3 金相观察 | 第42页 |
4.4 界面特征 | 第42-44页 |
4.5 力学性能 | 第44-46页 |
4.6 热物理性能 | 第46-50页 |
4.6.1 热膨胀性能分析 | 第46-48页 |
4.6.2 热导率分析 | 第48-50页 |
4.7 本章结论 | 第50-51页 |
第5章 热处理对复合材料性能影响 | 第51-58页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 时效时间对复合材料强度与硬度影响 | 第51-52页 |
5.3 热处理对第二相析出的影响 | 第52-53页 |
5.4 热处理对复合材料断口形貌影响 | 第53-54页 |
5.5 差热分析 | 第54-55页 |
5.6 热处理对复合材料热膨胀性能影响 | 第55-56页 |
5.7 热处理对复合材料热导率的影响 | 第56-57页 |
5.8 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第66页 |