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多孔Si3N4增强2024Al基复合材料的制备及性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-27页
   ·研究背景及意义第10页
   ·金属基复合材料的分类第10-11页
   ·金属基复合材料的制备第11-15页
     ·液态金属浸渗法第12-13页
     ·粉末冶金法第13-14页
     ·原位法第14页
     ·喷射沉积法第14-15页
   ·铝基复合材料的研究及应用第15-20页
     ·铝基复合材料的研究现状第15-17页
     ·铝基复合材料的性能第17-19页
     ·铝基复合材料的应用第19-20页
   ·铝基复合材料的强化机制第20-22页
   ·铝合金的时效处理第22-26页
     ·铝合金时效强化原理第23页
     ·铝合金时效析出过程第23-24页
     ·影响时效过程的因素第24-26页
   ·本文的主要研究目的、意义及内容第26-27页
第2章 原料及试验方法第27-34页
   ·原材料第27页
   ·制备工艺第27-29页
     ·多孔Si_3N_4 预制体的制备工艺第27-28页
     ·Si_3N_4/2024Al 复合材料的制备工艺第28-29页
   ·Si_3N_4/2024Al 复合材料时效处理工艺第29-30页
   ·显微组织观察及物相分析方法第30页
     ·金相观察第30页
     ·扫描电镜观察第30页
     ·透射电镜观察第30页
     ·XRD 物相分析第30页
   ·Si_3N_4/2024Al 复合材料的密度及性能测试方法第30-34页
     ·密度测定第30-31页
     ·维氏硬度测定第31页
     ·拉伸试验第31-32页
     ·三点弯曲强度及弹性模量第32页
     ·断裂韧性的测定第32-33页
     ·抗压强度的测定第33页
     ·热膨胀系数测定第33页
     ·热导率测定第33-34页
第3章 Si_3N_4/2024Al 复合材料的物相构成及显微组织观察第34-44页
   ·多孔Si_3N_4 陶瓷的物相构成及显微组织第34-36页
     ·多孔Si_3N_4 陶瓷的XRD 物相第34-35页
     ·多孔Si_3N_4 陶瓷的显微组织第35-36页
   ·Si_3N_4/2024Al 复合材料的物相构成及显微组织第36-43页
     ·Si_3N_4/2024Al 复合材料的物相构成第36-37页
     ·Si_3N_4/2024Al 复合材料的显微组织第37-43页
   ·本章小结第43-44页
第4章 Si_3N_4/2024Al 复合材料的性能研究第44-60页
   ·维氏硬度第44页
   ·断裂韧性第44-45页
   ·拉伸性能及断口分析第45-50页
     ·复合材料的拉伸性能第46-47页
     ·复合材料的拉伸断口形貌第47-50页
   ·弯曲性能及断口分析第50-54页
     ·抗弯强度第50-52页
     ·弯曲断口第52-54页
   ·抗压强度及断口形貌第54-59页
     ·复合材料的压缩强度分析第54-56页
     ·复合材料的压缩形貌及断口分析第56-59页
   ·本章小结第59-60页
第5章 复合材料的时效析出行为及时效处理对复合材料强度的影响第60-72页
   ·引言第60页
   ·Si_3N_4/2024Al 复合材料的时效行为研究第60-65页
     ·复合材料时效硬化行为第60-64页
     ·复合材料时效析出行为研究第64-65页
   ·Si_3N_4/2024Al 复合材料的时效对其强度的影响第65-71页
     ·时效处理对复合材料拉伸强度及延伸率的影响第66-69页
     ·时效处理对复合材料弯曲强度的影响第69-71页
   ·本章小结第71-72页
第6章 复合材料的热学性能研究第72-81页
   ·增强体体积分数对复合材料的热膨胀系数的影响第72-76页
     ·骨架增强型复合材料热膨胀的理论计算第74-76页
   ·复合材料导热性能的研究第76-80页
     ·增强体体积分数对复合材料的热导率的影响第77-79页
     ·骨架增强型复合材料热导率的理论计算第79-80页
   ·本章小结第80-81页
结论第81-82页
参考文献第82-88页
致谢第88-89页

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