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Al2O3陶瓷球增强镁基复合材料的制备及性能

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第13-33页
    1.1 选题目的及意义第13-14页
    1.2 颗粒增强镁基复合材料的研究现状第14-22页
        1.2.1 镁基复合材料的基体选择第15-16页
            1.2.1.1 非晶合金第15页
            1.2.1.2 晶态合金第15-16页
        1.2.2 镁基复合材料增强体选择第16-18页
            1.2.2.1 SiC增强体第16-17页
            1.2.2.2 TiC增强体第17页
            1.2.2.3 B_4C增强体第17-18页
            1.2.2.4 氧化物颗粒增强体第18页
        1.2.3 镁基复合材料微观结构特征第18-22页
            1.2.3.1 增强相的形态与分布第18-21页
            1.2.3.2 镁基复合材料的界面行为第21-22页
    1.3 颗粒增强镁基复合材料的力学性能第22-25页
        1.3.1 拉伸行为第22-23页
        1.3.2 蠕变行为第23-24页
        1.3.3 磨损行为第24-25页
    1.4 镁基复合材料的加工方法第25-31页
        1.4.1 搅拌铸造法第26-27页
        1.4.2 挤压铸造法第27-28页
        1.4.3 粉末冶金法第28页
        1.4.4 无压渗透第28-30页
        1.4.5 原位反应合成第30页
        1.4.6 机械合金化第30-31页
        1.4.7 喷雾成型第31页
    1.5 本课题研究内容第31-33页
第2章 实验材料与方法第33-41页
    2.1 实验材料第33-35页
    2.2 实验设备第35页
    2.3 陶瓷球增强镁基复合材料的表征方法与性能测试第35-40页
        2.3.1 试样微观形貌观察第35-36页
        2.3.2 密度测试第36-37页
        2.3.3 压缩性能测试第37-39页
            2.3.3.1 室温压缩性能测试第37-38页
            2.3.3.2 高温压缩性能测试第38-39页
        2.3.4 腐蚀性能测试第39-40页
    2.4 实验技术路线第40-41页
第3章 陶瓷球增强镁基复合材料的制备与表征第41-49页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 陶瓷球增强镁基复合材料的制备工艺第42-45页
        3.2.1 预制体的烧制第43-44页
        3.2.2 压铸工艺第44-45页
    3.3 陶瓷球增强镁基复合材料的表征第45-47页
        3.3.1 陶瓷球增强体的宏观分布表征第45-46页
        3.3.2 密度第46-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第4章 Mg/Al_2O_3复合材料的界面结合与压缩性能第49-63页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 Mg/Al_2O_3复合材料的界面结合第50-51页
    4.3 Mg/Al_2O_3复合材料的室温准静态压缩性能第51-56页
        4.3.1 不同粒径Al_2O_3陶瓷球对Mg/Al_2O_3复合材料室温准静态压缩性能的影响第51-53页
        4.3.2 Mg/Al_2O_3复合材料室温准静态压缩失效机理第53-56页
    4.4 Mg/Al_2O_3复合材料的高温准静态压缩性能第56-60页
        4.4.1 不同温度下Mg/Al_2O_3复合材料的准静态压缩性能第56-57页
        4.4.2 Mg/Al_2O_3复合材料高温下的准静态压缩失效机理第57-60页
    4.5 本章小结第60-63页
第5章 AZ91D/Al_2O_3复合材料的界面结合与压缩性能第63-79页
    5.1 引言第63-64页
    5.2 AZ91D/Al_2O_3复合材料的界面结合第64-66页
    5.3 AZ91D/Al_2O_3复合材料的室温准静态压缩性能第66-71页
        5.3.1 不同粒径的Al_2O_3陶瓷球对AZ91D/Al_2O_3复合材料室温准静态压缩性能的影响第66-68页
        5.3.2 AZ91D/Al_2O_3复合材料室温准静态压缩失效机理第68-71页
    5.4 AZ91D/Al_2O_3复合材料的高温准静态压缩性能第71-76页
        5.4.1 不同温度梯度下AZ91D/Al_2O_3复合材料高温准静态压缩性能第71-74页
        5.4.2 AZ91D/Al_2O_3复合材料高温准静态压缩失效机理第74-76页
    5.5 本章小结第76-79页
第6章 Mg/Al_2O_3和AZ91D/Al_2O_3复合材料腐蚀性能研究第79-87页
    6.1 引言第79-80页
    6.2 Mg/Al_2O_3复合材料腐蚀性能研究第80-82页
    6.3 AZ91D/Al_2O_3复合材料腐蚀性能研究第82-84页
    6.4 本章小结第84-87页
第7章 结论第87-89页
参考文献第89-103页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第103-104页
致谢第104页

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