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430L不锈钢多孔材料的制备及压缩性能的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-32页
    1.1 引言第14页
    1.2 泡沫金属的研究进展第14-16页
    1.3 泡沫金属的制备工艺第16-21页
        1.3.1 烧结技术第17-18页
        1.3.2 熔体技术第18-19页
        1.3.3 沉积技术第19-20页
        1.3.4 新型制备技术第20-21页
    1.4 泡沫金属的应用第21-24页
        1.4.1 防撞与防震材料第21-22页
        1.4.2 过滤与分离材料第22页
        1.4.3 消声降噪材料第22-23页
        1.4.4 其余方面应用第23-24页
    1.5 泡沫金属的性能和测试方法第24-28页
        1.5.1 吸声性能及其测试方法第24-25页
        1.5.2 力学性能及其测试方法第25-26页
        1.5.3 电学性能及测试方法第26-27页
        1.5.4 热学性能及测试方法第27-28页
    1.6 课题研究目的及内容第28-32页
        1.6.1 研究目的第28-29页
        1.6.2 研究内容第29-32页
第二章 实验方案及性能检测第32-38页
    2.1 实验材料与设备第32-33页
        2.1.1 实验材料第32-33页
        2.1.2 实验设备第33页
    2.2 实验工艺与步骤第33-35页
        2.2.1 实验工艺路线第33页
        2.2.2 实验步骤第33-35页
    2.3 性能的检测第35-36页
        2.3.1 孔隙率的检测第35页
        2.3.2 烧结收缩率的检测第35-36页
        2.3.3 力学性能的测试第36页
    2.4 多孔材料的表征第36-37页
        2.4.1 扫描电子显微镜(SEM)第36页
        2.4.2 X射线衍射分析第36-37页
        2.4.3 粒度分析第37页
    2.5 本章小结第37-38页
第三章 工艺参数的优化第38-44页
    3.1 实验工艺参数的优化第38-43页
        3.1.1 配料体积分数第38-39页
        3.1.2 压坯压力第39-40页
        3.1.3 保压时间第40-41页
        3.1.4 烧结温度第41-42页
        3.1.5 保温时间第42-43页
    3.2 本章小结第43-44页
第四章 泡沫钢的孔形貌与压缩性能第44-62页
    4.1 泡沫钢的烧结机制第44-45页
    4.2 泡沫钢的孔形貌第45-47页
    4.3 泡沫钢的压缩变形过程第47-48页
    4.4 泡沫钢压缩性能的研究第48-59页
        4.4.1 孔隙率对平台应力的影响第48-49页
        4.4.2 孔形貌对平台应力的影响第49-50页
        4.4.3 孔径对平台应力的影响第50-51页
        4.4.4 孔隙率对能量吸收性能的影响第51-54页
        4.4.5 应变速率对平台应力和能量吸收性能的影响第54-58页
        4.4.6 孔隙率对弹性模量的影响第58-59页
    4.5 本章小结第59-62页
第五章 泡沫钢填充铝合金圆管的压缩性能第62-76页
    5.1 引言第62页
    5.2 实验准备第62-63页
        5.2.1 泡沫钢填充铝合金圆管的制备与测试第62-63页
    5.3 泡沫钢填充铝合金圆管的压缩性能分析第63-73页
        5.3.1 压缩变形机制第63-66页
        5.3.2 泡沫钢填充铝合金管的压缩特征曲线第66-68页
        5.3.3 泡沫钢填充铝合金管的压缩吸能特性第68-72页
        5.3.4 孔隙率对填充管弹性模量的影响第72-73页
    5.4 本章小结第73-76页
第六章 结论与展望第76-80页
    6.1 结论第76-77页
    6.2 展望第77页
    6.3 创新点第77-78页
    6.4 存在问题第78-80页
致谢第80-82页
参考文献第82-88页
附录A 攻读硕士学位期间的发表论文第88-90页
附录B 攻读硕士学位期间的主要荣誉第90页

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