中文摘要 | 第1-12页 |
Abstract | 第12-17页 |
第一章 绪论 | 第17-41页 |
·选题背景和意义 | 第17-18页 |
·网络结构增强体的制备方法及研究进展 | 第18-22页 |
·TiAl_3金属间化合物结构及强韧化研究进展 | 第22-28页 |
·晶体结构和断裂机理 | 第22-24页 |
·TiAl_3机械性能 | 第24-26页 |
·TiAl_3强韧化探索 | 第26-27页 |
·TiAl_3制备方法 | 第27-28页 |
·网络结构增强金属基复合材料浸渗行为研究进展 | 第28-33页 |
·润湿机理 | 第28页 |
·无压浸渗机理 | 第28-29页 |
·外力浸渗机理 | 第29-30页 |
·温度对浸渗行为的影响 | 第30页 |
·时间对浸渗行为的影响 | 第30-31页 |
·浸渗行为的动力学模型 | 第31-32页 |
·界面对浸渗行为的影响 | 第32-33页 |
·IPMMCs的关键技术及工艺路线 | 第33-34页 |
·本文研究目的及主要研究内容 | 第34-35页 |
·本文研究目的 | 第34页 |
·本文主要研究内容 | 第34-35页 |
参考文献 | 第35-41页 |
第二章 机械合金化法制备L1_2-TiAl_3金属间化合物 | 第41-66页 |
·引言 | 第41页 |
·实验过程 | 第41-44页 |
·结果与讨论 | 第44-63页 |
·MA过程中粉体形貌 | 第44-46页 |
·L1_2-TiAl_3结构演变 | 第46-49页 |
·L1_2-TiAl_3粒度分析 | 第49-51页 |
·L1_2-TiAl_3晶体形成理论 | 第51-53页 |
·固-固晶体生长模式 | 第51-53页 |
·液相-固相平衡的晶体生长 | 第53页 |
·L1_2-TiAl_3显微硬度 | 第53-55页 |
·稀土元素La对L1_2-TiAl_3合金微观结构影响 | 第55-58页 |
·热压烧结L1_2-TiAl_3合金块体微观结构和力学性能 | 第58-63页 |
·微观结构 | 第58-59页 |
·机械性能 | 第59-63页 |
·本章结论 | 第63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
第三章 TiAl_3金属间化合物网络结构增强体 | 第66-83页 |
·引言 | 第66页 |
·实验过程 | 第66-68页 |
·结果与讨论 | 第68-80页 |
·NS拓扑结构特性 | 第68-72页 |
·NS形貌特征 | 第72-75页 |
·NS压缩强度和断裂韧性 | 第75-80页 |
·裂纹桥接和自愈合机理 | 第76-77页 |
·裂尖钝化行为 | 第77-80页 |
·本章结论 | 第80页 |
本章附录 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
第四章 IPMMCs的压吸法制备及微观结构 | 第83-93页 |
·引言 | 第83页 |
·实验过程 | 第83-84页 |
·结果与讨论 | 第84-90页 |
·压吸浸渗技术 | 第84-87页 |
·IPMMCs微观结构 | 第87-89页 |
·IPMMCs界面特征 | 第89-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-93页 |
第五章 网络结构增强金属基复合材料力学性能 | 第93-115页 |
·引言 | 第93页 |
·实验过程 | 第93-95页 |
·结果与讨论 | 第95-111页 |
·弯曲强度与断裂韧性 | 第95-99页 |
·抗拉强度 | 第99-100页 |
·IPMMCs摩擦学性能 | 第100-111页 |
·摩擦磨损性能 | 第100-101页 |
·磨损表面形貌 | 第101-102页 |
·摩擦磨损数学模型 | 第102-109页 |
·摩擦磨损机理 | 第109-111页 |
·本章小结 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-115页 |
第六章 网络结构增强金属基复合材料切削加工性能 | 第115-129页 |
·引言 | 第115页 |
·实验过程 | 第115-116页 |
·结果与讨论 | 第116-126页 |
·TiAl_3IM/Mg-Al-Zn复合材料切削用刀具 | 第116-118页 |
·切削质量影响因素 | 第118-120页 |
·切削力特征 | 第120-125页 |
·切削机理及切削表面形貌 | 第125-126页 |
·本章小结 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-129页 |
第七章 结论与展望 | 第129-133页 |
致辞 | 第133-134页 |
攻读博士学位期间发表论文目录 | 第134-135页 |
发表的英文文章 | 第135-161页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第161页 |