摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 课题的选题背景 | 第10-11页 |
1.2 稀土在铝硅合金中的作用及研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 铝硅合金的特点 | 第11-13页 |
1.2.2 稀土对共晶硅的变质作用 | 第13-14页 |
1.2.3 稀土对初晶硅的变质作用 | 第14-15页 |
1.2.4 稀土对α-Al晶粒的细化作用 | 第15-16页 |
1.3 碳纳米管增强铝基复合材料界面 | 第16-19页 |
1.4 碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法 | 第19-23页 |
1.4.1 搅拌铸造法 | 第20页 |
1.4.2 粉末冶金法 | 第20-21页 |
1.4.3 原位反应法 | 第21-22页 |
1.4.4 高能超声辅助成型在制备纳米复合材料的应用 | 第22-23页 |
1.5 本文研究的目的和意义 | 第23-25页 |
第二章 材料制备及实验方法 | 第25-33页 |
2.1 稀土铸造铝合金的制备 | 第25-26页 |
2.1.1 实验研究方案 | 第25页 |
2.1.2 实验材料 | 第25-26页 |
2.1.3 制备工艺 | 第26页 |
2.2 碳纳米管增强铝基复合材料的制备 | 第26-30页 |
2.2.1 实验研究方案 | 第26-27页 |
2.2.2 实验材料 | 第27-28页 |
2.2.3 实验方法 | 第28-30页 |
2.3 分析方法 | 第30-33页 |
2.3.1 显微组织观察 | 第30-31页 |
2.3.2 力学性能分析测试 | 第31页 |
2.3.3 显微硬度分析 | 第31页 |
2.3.4 扫描电镜及能谱分析 | 第31页 |
2.3.5 透射电镜分析 | 第31-32页 |
2.3.6 差热分析 | 第32-33页 |
第三章 Sm对铸造铝硅合金的组织及性能的影响 | 第33-49页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 Sm对铝硅合金熔化行为的影响 | 第33-35页 |
3.3 Sm对铝硅合金初生相α-Al影响及机理分析 | 第35-39页 |
3.4 稀土铸造铝硅合金中的稀土相分析 | 第39-41页 |
3.5 稀土Sm对铝硅合金硅相的影响及机理分析 | 第41-45页 |
3.6 稀土Sm对铸造铝硅合金力学性能的影响 | 第45-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 Al-CNTs中间纳米复合材料的制备 | 第49-60页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 CNTs的预分散 | 第49-50页 |
4.3 CNTs的化学稳定性及其与Al的润湿性 | 第50-53页 |
4.4 中间纳米复合材料的制备 | 第53-56页 |
4.5 制备方法及CNTs含量对中间纳米复合材料熔化时间的影响 | 第56-59页 |
4.6 结论 | 第59-60页 |
第五章 CNTs/ZL101复合材料的制备与性能 | 第60-82页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 机械搅拌法制备CNTs/ZL101复合材料 | 第60-67页 |
5.2.1 CNT/ZL101复合材料的宏观形貌 | 第60-62页 |
5.2.2 CNTs/ZL101复合材料的显微组织 | 第62-64页 |
5.2.3 CNTs/ZL101复合材料的机械性能 | 第64-66页 |
5.2.4 机械搅拌法制备CNTs/ZL101复合材料的界面研究 | 第66-67页 |
5.3 超声法制备CNTs/ZL101复合材料 | 第67-77页 |
5.3.1 超声对CNTs分散性的影响及机理研究 | 第68-71页 |
5.3.2 超声对CNTs/ZL101复合材料组织及力学性能影响 | 第71-74页 |
5.3.3 CNTs对CNTs/ZL101复合材料组织及力学性能影响 | 第74-77页 |
5.4 超声对CNTs/ZL101复合材料界面的影响 | 第77-78页 |
5.5 复合材料增强机制 | 第78-81页 |
5.5.1 细晶强化 | 第78页 |
5.5.2 位错强化 | 第78-79页 |
5.5.3 CNTs直接承载强化 | 第79-81页 |
5.6 本章小结 | 第81-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-85页 |
6.1 结论 | 第82-84页 |
6.2 展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-93页 |
攻读学位期间研究成果 | 第93页 |