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纳米碳材料增强AZ91镁基复合材料制备与性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第1章 绪论第13-49页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 镁及镁合金第14-15页
        1.2.1 镁的特点与用途第14页
        1.2.2 镁合金的种类与应用第14-15页
    1.3 纳米碳材料第15-19页
        1.3.1 碳纳米管第15-17页
        1.3.2 石墨烯与氧化石墨烯第17-19页
    1.4 纳米碳/镁基复合材料的研究现状第19-39页
        1.4.1 碳纳米管/镁基复合材料研究现状第19-26页
        1.4.2 石墨烯/镁基复合材料研究现状第26-28页
        1.4.3 纳米碳/镁基复合材料的制备方法第28-30页
        1.4.4 纳米碳材料表面改性研究现状第30-35页
        1.4.5 纳米碳材料增强镁基复合材料强化机理研究第35-39页
    1.5 本文研究内容与研究意义第39-40页
        1.5.1 本文研究内容第39页
        1.5.2 本文研究意义第39-40页
    参考文献第40-49页
第2章 实验材料与工艺方法第49-62页
    2.1 实验材料第49-53页
        2.1.1 基体材料化学成分第49-50页
        2.1.2 增强相第50-53页
    2.2 主要仪器第53-54页
    2.3 实验方案第54-58页
        2.3.1 工艺技术路线第54页
        2.3.2 CNTs包覆MgO工艺第54-55页
        2.3.3 纳米碳/AZ91镁基复合材料设计方案第55-56页
        2.3.4 复合材料的制备工艺第56-58页
    2.4 表征及测试方法第58-61页
        2.4.1 密度测试第58页
        2.4.2 维氏硬度测试(Microhardness)第58-59页
        2.4.3 傅里叶红外测量(Infrared, IR)第59页
        2.4.4 X衍射射线测试(X-Ray Diffraction, XRD)第59页
        2.4.5 拉曼光谱测试(Raman Spectroscopy)第59页
        2.4.6 显微组织第59页
        2.4.7 拉伸实验第59-60页
        2.4.8 AFM试样制备第60页
        2.4.9 TEM试样制备与表征第60-61页
    参考文献第61-62页
第3章 CNTs表面包覆MgO改性处理第62-80页
    3.1 引言第62页
    3.2 结果与讨论第62-77页
        3.2.1 TG-DTA分析第62-64页
        3.2.2 红外光谱和XRD分析第64-66页
        3.2.3 CNTs包覆MgO微观形貌分析第66-69页
        3.2.4 CNTs包覆MgO机理分析第69-72页
        3.2.5 CNTs包覆MgO拉曼光谱分析第72-74页
        3.2.6 MgO与CNTs的界面结合强度分析第74-77页
    3.3 本章小结第77-78页
    参考文献第78-80页
第4章 包覆MgO碳纳米管/AZ91镁基复合材料组织与力学性能第80-105页
    4.1 引言第80页
    4.2 结果与讨论第80-102页
        4.2.1 AZ91-MgO@CNTs复合材料致密度第80-82页
        4.2.2 AZ91-MgO@CNTs复合材料显微组织与XRD分析第82-87页
        4.2.3 AZ91-MgO@CNTs复合材料界面结构特征第87-94页
        4.2.4 AZ91-MgO@CNTs复合材料力学性能第94-96页
        4.2.5 AZ91-MgO@CNTs复合材料屈服强度理论预测模型第96-98页
        4.2.6 AZ91-MgO@CNTs复合材料断口形貌分析第98-100页
        4.2.7 AZ91-MgO@CNTs复合材料强化模型分析第100-102页
    4.3 本章小结第102-103页
    参考文献第103-105页
第5章 AZ91-GNPs镁基复合材料组织与力学性能第105-125页
    5.1 引言第105页
    5.2 结果与讨论第105-121页
        5.2.1 AZ91-GNPs镁基复合材料致密度第105-108页
        5.2.2 GNPs在合金粉中的分散性分析第108-109页
        5.2.3 AZ91-GNPs镁基复合材料显微组织第109-112页
        5.2.4 AZ91-GNPs镁基复合材料界面结构分析第112-113页
        5.2.5 GNPs含量对AZ91-GNPs镁基复合材料力学性能的影响第113-115页
        5.2.6 AZ91-GNPs复合材料屈服强度理论预测模型第115-118页
        5.2.7 AZ91-GNPs复合材料断口形貌分析第118-120页
        5.2.8 AZ91-GNPs复合材料强化模型分析第120-121页
    5.3 本章小结第121-122页
    参考文献第122-125页
第6章 AZ91-RGO镁基复合材料组织与力学性能第125-147页
    6.1 引言第125页
    6.2 结果与讨论第125-144页
        6.2.1 GO在合金粉中的分散性分析第125-128页
        6.2.2 AZ91-RGO镁基复合材料XRD与显微组织分析第128-130页
        6.2.3 AZ91-RGO镁基复合材料界面结构特征第130-134页
        6.2.4 GO与镁的界面反应机理第134-136页
        6.2.5 AZ91-RGO镁基复合材料力学性能分析第136-139页
        6.2.6 AZ91-RGO复合材料屈服强度理论预测模型第139-141页
        6.2.7 AZ91-RGO镁基复合材料断口形貌分析第141-142页
        6.2.8 AZ91-RGO镁基复合材料强化机理模型分析第142-144页
    6.3 本章小结第144-145页
    参考文献第145-147页
第7章 纳米碳/AZ91镁基复合材料对比分析第147-161页
    7.1 引言第147页
    7.2 四种纳米碳材料分散性及其复合材料组织对比分析第147-149页
        7.2.1 四种纳米碳材料在镁基体中分散性对比分析第147-148页
        7.2.2 纳米碳/镁基复合材料平均晶粒尺寸对比分析第148-149页
    7.3 纳米碳/镁基复合材料界面结构对比分析第149-153页
        7.3.1 四种纳米碳/镁基复合材料界面结构对比分析第149-151页
        7.3.2 MgO/α-Mg界面结构对比分析第151-153页
    7.4 纳米碳/镁基复合材料力学性能对比分析第153-157页
        7.4.1 四种纳米碳/镁基复合材料力学性能对比分析第153-155页
        7.4.2 与其它镁基复合材料力学性能对比分析第155-157页
    7.5 纳米碳/镁基复合材料强化模型对比分析第157-158页
    7.6 小结第158-159页
    参考文献第159-161页
第8章 全文总结第161-166页
    8.1 结论第161-163页
    8.2 本文创新点第163页
    8.3 展望第163-166页
致谢第166-167页
攻读学位期间的研究成果第167-168页

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