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多物理场耦合条件下金属与陶瓷(金属)的扩散连接界面结构特征及力学性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
第一章 绪论第13-37页
   ·特种陶瓷第13-21页
     ·TiC-TiB_2复合陶瓷第13-16页
     ·AlMgB_(14)超硬材料第16-18页
     ·陶瓷材料的制备方法第18-21页
   ·电流对材料合成过程的影响第21-23页
   ·金属与陶瓷的连接第23-27页
     ·扩散连接第23-26页
     ·钎焊第26页
     ·自蔓延高温合成连接第26-27页
   ·异种金属的扩散界面研究进展第27-28页
   ·选题意义及研究内容第28-30页
     ·选题意义第28-29页
     ·研究内容第29-30页
 参考文献第30-37页
第二章 实验方法及材料第37-45页
   ·实验方法第37-38页
     ·机械合金化第37页
     ·电场激活压力辅助燃烧合成第37-38页
   ·实验设备第38-39页
     ·真空高温压力焊接炉第38-39页
     ·高能球磨机第39页
   ·实验材料第39-41页
     ·粉体材料第39-41页
     ·金属材料第41页
   ·样品性能测试与表征第41-43页
     ·微观结构分析第41-42页
     ·高温磨损实验第42-43页
 参考文献第43-45页
第三章 FAPAS条件下陶瓷-金属复合材料的合成及其性能研究第45-75页
   ·(TiC-TiB_2)/Ni-TiAl-Ti复合材料的制备第45-51页
     ·实验材料和工艺参数第45-46页
     ·(TiC-TiB_2)/Ni-TiAl-Ti复合材料的显微组织第46-49页
     ·压力对复合陶瓷(TiC-TiB_2)/Ni组织的影响第49-50页
     ·力学性能第50-51页
   ·(TiC-TiB_2)/Ni-TiAl-Ta复合材料的制备第51-54页
     ·电流为1300A时的连接形貌第53页
     ·电流为1500A时的连接形貌第53-54页
   ·AlMgB_(14)超硬材料与金属材料的连接第54-60页
     ·AlMgB_(14)-TiB_2与金属Nb的连接第55-58页
     ·AlMgB_(14)-TiB_2与金属Mo的连接第58-60页
   ·磨损实验第60-71页
     ·成分对磨损性能的影响第61-64页
     ·摩擦温度对磨损性能的影响第64-66页
     ·摩擦载荷对磨损性能的影响第66-69页
     ·摩擦速度对磨损性能的影响第69-71页
     ·讨论第71页
 本章小结第71-72页
 参考文献第72-75页
第四章 FAPAS条件下Ti-Ni扩散连接界面结构特征研究第75-101页
   ·Ti-Ni反应过程的热力学计算第75-77页
   ·实验工艺参数第77-79页
   ·扩散参数对连接过程的影响第79-93页
     ·温度对界面扩散的影响第79-81页
     ·电流对界面扩散的影响第81-85页
     ·压力对扩散过程的影响第85-87页
     ·时间对扩散过程的影响第87-91页
     ·电场方向对扩散过程的影响第91-93页
   ·力学性能测试第93-98页
 本章小结第98-99页
 参考文献第99-101页
第五章 FAPAS条件下镁合金-铜扩散连接界面结构及其力学性能分析第101-125页
   ·Mg-Cu反应过程的热力学计算第102-103页
   ·实验材料和实验方法第103-106页
   ·时间对连接过程的影响第106-109页
   ·电流对连接过程的影响第109-111页
   ·温度对连接过程的影响第111-114页
     ·475℃时的界面结构第111-113页
     ·500℃时的界面结构第113-114页
   ·电场方向的影响第114-116页
   ·Cu与AZ91D镁合金的扩散界面研究第116-118页
   ·力学性能测试第118-123页
 本章小结第123-124页
 参考文献第124-125页
第六章 电流对异质材料扩散连接过程的影响机理分析第125-137页
   ·电流的扩散作用机理第125-130页
     ·反应扩散的动力学分析第125-127页
     ·Ti-Ni的扩散动力学分析第127-130页
   ·微区扩散界面相图第130-131页
   ·电流在复合陶瓷(TiC-TiB_2)/Ni合成中的作用第131-134页
     ·电流对复合陶瓷微观组织的影响第131-132页
     ·复合陶瓷(TiC-TiB_2)/Ni的烧结成型机理第132-134页
 本章小结第134页
 参考文献第134-137页
第七章 结论第137-139页
致谢第139-141页
攻读学位期间发布的学术论文目录第141-143页
博士学位论文独创性说明第143页

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