摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题背景及研究目的 | 第10-12页 |
1.1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究目的与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状与分析 | 第12-15页 |
1.2.1 颗粒增强铝基复合材料 | 第12-14页 |
1.2.2 纳米颗粒增强铝基复合材料 | 第14-15页 |
1.3 纳米颗粒增强铝基复合材料的制备方法 | 第15-21页 |
1.3.1 常用制备方法 | 第16-17页 |
1.3.2 高能球磨法 | 第17-21页 |
1.4 颗粒增强铝基复合材料的增强机制 | 第21-22页 |
1.4.1 强化机制概述 | 第21页 |
1.4.2 微观结构强化机制 | 第21-22页 |
1.5 本论文主要研究内容 | 第22-24页 |
第二章 材料及试验方法 | 第24-29页 |
2.1 试验材料 | 第24-25页 |
2.2 SiC_p/Al 复合材料制备方法 | 第25-27页 |
2.2.1 SiC-Al 复合粉末的制备 | 第26页 |
2.2.2 材料的烧结和热挤压 | 第26页 |
2.2.3 复合材料的退火处理 | 第26-27页 |
2.3 材料组织分析与性能测试方法 | 第27-29页 |
2.3.1 组织形貌观察 | 第27页 |
2.3.2 物相分析 | 第27-28页 |
2.3.3 密度测试 | 第28页 |
2.3.4 硬度测试 | 第28页 |
2.3.5 室温拉伸性能实验 | 第28-29页 |
第三章 纳米 SiC_p/Al 复合材料的制备 | 第29-47页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 高能球磨工艺探索 | 第29-45页 |
3.2.1 球磨时间的影响 | 第30-36页 |
3.2.2 硬脂酸的影响 | 第36-38页 |
3.2.3 球磨转速的影响 | 第38-42页 |
3.2.4 球磨参数的确定 | 第42-45页 |
3.3 材料的热压烧结与挤压变形 | 第45-46页 |
3.4 复合材料致密度表征 | 第46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 颗粒含量对纳米 SiC_p/Al 复合材料性能的影响 | 第47-72页 |
4.1 纳米 SiC_p/Al 复合材料的微观组织结构 | 第47-52页 |
4.1.1 纳米 SiC_p/Al 复合材料的物相分析 | 第47-48页 |
4.1.2 纳米 SiC_p/Al 复合材料的显微组织 | 第48-52页 |
4.2 纳米 SiC_p/Al 复合材料的力学性能 | 第52-57页 |
4.2.1 纳米 SiC_p/Al 复合材料的硬度 | 第52-53页 |
4.2.2 纳米 SiC_p/Al 复合材料的室温拉伸性能 | 第53-57页 |
4.3 纳米 SiC_p/Al 复合材料的断裂特征 | 第57-60页 |
4.4 纳米 SiC_p/Al 复合材料的强化机制讨论 | 第60-70页 |
4.4.1 纳米 SiC_p/Al 复合材料的强化机制 | 第60-65页 |
4.4.2 热错配强化模型的修正 | 第65-68页 |
4.4.3 颗粒分布对强化机制的影响 | 第68-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |