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Sm及CNTs在铝硅合金中的应用及性能研究

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

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