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陶瓷强化开孔泡沫铝的制备及其性能的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-29页
    1.1 选题目的和意义第13-14页
    1.2 泡沫金属在国内外发展现状第14-17页
        1.2.1 泡沫金属国外发展现状第14-16页
        1.2.2 泡沫金属国内发展现状第16-17页
    1.3 泡沫金属的制备方法第17-21页
        1.3.1 液态金属凝固法第17-19页
        1.3.2 粉末冶金法第19-20页
        1.3.3 沉积法第20-21页
    1.4 泡沫材料的结构特征第21-23页
        1.4.1 孔隙率和相对密度第22页
        1.4.2 孔径第22页
        1.4.3 比表面积第22-23页
        1.4.4 孔的类型第23页
        1.4.5 孔的形状及分布第23页
    1.5 泡沫金属的性能第23-26页
        1.5.1 压缩性能第23-24页
        1.5.2 吸声性能第24页
        1.5.3 电磁屏蔽性能第24-25页
        1.5.4 导电导热性第25页
        1.5.5 阻尼性能第25-26页
    1.6 微弧氧化技术第26-27页
    1.7 本文研究内容第27-29页
第2章 开孔泡沫铝的制备及其微弧氧化处理第29-41页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验原材料和实验设备第29-30页
        2.2.1 实验使用的材料第29-30页
        2.2.2 实验使用的设备第30页
    2.3 泡沫铝材料的制备第30-32页
        2.3.1 渗流法制备泡沫铝的原理及工艺流程第30-31页
        2.3.2 预制体的烧结工艺第31-32页
        2.3.3 泡沫铝复合体的压铸及后处理第32页
    2.4 泡沫铝复合物制备工艺参数的确定第32-34页
        2.4.1 预制块的紧实度第32-33页
        2.4.2 模具和预制块的预热温度第33页
        2.4.3 浇铸的温度第33-34页
    2.5 开孔泡沫铝的结构特征第34-36页
        2.5.1 开孔泡沫铝的孔径大小第34-35页
        2.5.2 开孔泡沫铝的孔隙率第35-36页
        2.5.3 开孔泡沫铝孔的形状、类型及分布第36页
    2.6 泡沫铝的微弧氧化处理第36-39页
        2.6.1 实验设备第36-37页
        2.6.2 实验材料第37页
        2.6.3 微弧氧化膜的制备第37-38页
        2.6.4 微弧氧化膜性能的表征第38-39页
    2.7 本章小结第39-41页
第3章 开孔泡沫铝的准静态压缩性能第41-55页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 实验方法第42页
    3.3 开孔泡沫铝的准静态压缩变形特征第42-45页
        3.3.1 开孔泡沫铝的压缩应力应变特征第42-44页
        3.3.2 开孔泡沫铝的变形机理第44-45页
    3.4 开孔泡沫铝的准静态压缩性能和重要参数分析第45-49页
        3.4.1 相对密度对开孔泡沫铝压缩性能的影响第45-47页
        3.4.2 平均孔径对开孔泡沫铝压缩性能的影响第47-49页
    3.5 泡沫金属能量吸收特性的表征第49-50页
        3.5.1 泡沫金属的能量吸收能力第49-50页
        3.5.2 泡沫金属的能量吸能效率第50页
    3.6 开孔泡沫铝的能量吸收特性第50-52页
        3.6.1 相对密度对开孔泡沫铝能量吸收能力的影响第50-51页
        3.6.2 平均孔径对开孔泡沫铝能量吸收能力的影响第51-52页
    3.7 开孔泡沫铝的能量吸收效率第52-53页
        3.7.1 相对密度对开孔泡沫铝能量吸收效率的影响第52-53页
        3.7.2 平均孔径对开孔泡沫铝能量吸收效率的影响第53页
    3.8 本章小结第53-55页
第4章 影响开孔泡沫铝陶瓷膜制备因素的研究第55-65页
    4.1 引言第55页
    4.2 微弧氧化预处理对泡沫铝组织结构的影响第55-57页
        4.2.1 微弧氧化预处理对泡沫铝宏观形貌的影响第55-56页
        4.2.2 微弧氧化预处理对泡沫铝微观形貌的影响第56-57页
    4.3 时间对微弧氧化陶瓷膜的影响第57-64页
        4.3.1 时间对微弧氧化陶瓷膜宏观形貌的影响第57-60页
        4.3.2 微弧氧化陶瓷膜表面元素及其分布第60-62页
        4.3.3 微弧氧化绿色陶瓷膜的结构和相组成第62-63页
        4.3.4 微弧氧化时间对膜层厚度的影响第63-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第5章 微弧氧化膜对开孔泡沫铝耐蚀性和力学性能的影响第65-83页
    5.1 引言第65页
    5.2 微弧氧化陶瓷膜的耐腐蚀性分析第65-73页
        5.2.1 全浸泡腐蚀实验第66-68页
        5.2.2 腐蚀处理后微弧氧化陶瓷膜的微观形貌第68-70页
        5.2.3 不同腐蚀处理时间试样膜层的微观形貌第70-72页
        5.2.4 微弧氧化陶瓷膜腐蚀产物元素的分析第72-73页
        5.2.5 微弧氧化陶瓷膜的腐蚀机理第73页
    5.3 微弧氧化陶瓷膜对开孔泡沫铝耐蚀性的电化学分析第73-74页
    5.4 微弧氧化陶瓷膜对开孔泡沫铝力学性能的影响第74-79页
        5.4.1 微弧氧化预处理对开孔泡沫铝力学性能的影响第75-77页
        5.4.2 微弧氧化陶瓷膜对开孔泡沫铝压缩性能的影响第77-78页
        5.4.3 微弧氧化陶瓷膜对开孔泡沫铝能量吸收能力的影响第78-79页
        5.4.4 微弧氧化陶瓷膜对开孔泡沫铝能量吸收效率的影响第79页
    5.5 腐蚀时间对开孔泡沫铝力学性能的影响第79-82页
        5.5.1 腐蚀时间对开孔泡沫铝压缩性能的影响第79-80页
        5.5.2 腐蚀时间对开孔泡沫铝能量吸收能力的影响第80-81页
        5.5.3 腐蚀时间对开孔泡沫铝能量吸收效率的影响第81-82页
    5.6 本章小结第82-83页
第6章 结论第83-85页
参考文献第85-91页
致谢第91页

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