摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 金属基复合材料 | 第9页 |
1.2 金属基复合材料分类 | 第9-11页 |
1.2.1 Al基复合材料 | 第10页 |
1.2.2 Ti基复合材料 | 第10页 |
1.2.3 Ni基复合材料 | 第10页 |
1.2.4 Mg基复合材料 | 第10-11页 |
1.2.5 Fe基复合材料 | 第11页 |
1.2.6 Cu基复合材料 | 第11页 |
1.3 Al_2O_3-TiC/Cu复合材料 | 第11-13页 |
1.3.1 增强相的选择 | 第11-13页 |
1.3.2 原位复合法制备复合材料的优势 | 第13页 |
1.4 Al-TiO_2-C体系原位合成金属基复合材料的研究现状 | 第13-18页 |
1.4.1 自蔓延高温合成技术(SHS) | 第14-15页 |
1.4.2 放热弥散技术(XD~(TM)) | 第15页 |
1.4.3 机械合金化技术(MA) | 第15-16页 |
1.4.4 内氧化技术(Internal Oxidation) | 第16-17页 |
1.4.5 直接反应合成技术(DRS) | 第17页 |
1.4.6 燃烧辅助铸造技术(CAC) | 第17-18页 |
1.4.7 反应热压技术(RHP) | 第18页 |
1.5 Al_2O_3-TiC/Cu复合材料制备方法 | 第18-20页 |
1.6 课题研究内容及研究意义 | 第20-21页 |
1.6.1 课题研究内容 | 第20页 |
1.6.2 课题研究意义 | 第20-21页 |
1.6.3 课题研究的难点及创新点 | 第21页 |
1.7 论文课题来源 | 第21-22页 |
第二章 Al_2O_3-TiC/Cu复合材料制备的试验材料与研究方法 | 第22-27页 |
2.1 试验方案 | 第22-23页 |
2.1.1 试验材料 | 第22页 |
2.1.2 技术路线图 | 第22-23页 |
2.2 材料制备仪器 | 第23页 |
2.3 复合材料制备 | 第23-25页 |
2.4 热模拟试验 | 第25-26页 |
2.5 性能检测及设备 | 第26页 |
2.6 微观组织、物相分析及设备 | 第26-27页 |
第三章 SPS热压烧结原位制备Al_2O_3-TiC/Cu复合材料组织与性能的分析 | 第27-48页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 Al-TiO_2-C体系热力学分析 | 第27-32页 |
3.3 (Al+TiO_2+C)添加量对Al_2O_3-TiC/Cu复合材料组织与性能的影响 | 第32-37页 |
3.3.1 金相组织分析 | 第33-34页 |
3.3.2 XRD物相分析 | 第34页 |
3.3.3 SEM显微组织分析 | 第34-36页 |
3.3.4 (Al+TiO_2+C)添加量变化后的烧结复合材料的性能测试 | 第36-37页 |
3.4 烧结温度对Al_2O_3-TiC/Cu复合材料组织与性能的影响 | 第37-41页 |
3.4.1 金相组织分析 | 第37-38页 |
3.4.2 SEM组织分析及XRD物相分析 | 第38-40页 |
3.4.3 复合材料性能测试 | 第40-41页 |
3.5 稀土氧化物CeO_2对Al_2O_3-TiC/Cu复合材料组织与性能的影响 | 第41-47页 |
3.5.1 金相组织分析 | 第42-43页 |
3.5.2 SEM组织分析和XRD物相分析 | 第43-45页 |
3.5.3 复合材料性能测试 | 第45-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 Al_2O_3-TiC/Cu复合材料热变形行为研究及流变应力本构方程的计算 | 第48-58页 |
4.1 Al_2O_3-TiC/Cu复合材料热变形过程中的真应力-真应变曲线 | 第48-50页 |
4.2 Al_2O_3-TiC/Cu复合材料热变形激活能的计算及本构方程的建立 | 第50-54页 |
4.2.1 Al_2O_3-TiC/Cu复合材料热变形激活能 | 第50-53页 |
4.2.2 本构方程的计算 | 第53-54页 |
4.3 变形温度和应变速率对压缩后Al_2O_3-TiC/Cu微观组织的影响 | 第54-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第65-66页 |