摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 碳纤维的研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 碳纤维的分类 | 第10-11页 |
1.2.2 碳纤维的制备方法 | 第11-13页 |
1.2.3 碳纤维的微观组织及其影响因素 | 第13页 |
1.2.4 碳纤维的性能 | 第13-14页 |
1.3 C_f/Al复合材料 | 第14-15页 |
1.4 C_f/Al复合材料的制备 | 第15-17页 |
1.4.1 扩散结合法 | 第15-16页 |
1.4.2 熔融浸润法 | 第16页 |
1.4.3 挤压铸造法 | 第16-17页 |
1.5 C_f/Al复合材料的界面 | 第17-22页 |
1.5.1 C_f/Al复合材料的界面结合 | 第18-19页 |
1.5.2 C_f/Al复合材料的界面反应 | 第19-21页 |
1.5.3 C_f/Al复合材料界面反应控制 | 第21-22页 |
1.6 C_f/Al复合材料的力学性能 | 第22-23页 |
1.7 本文研究的目的和主要研究内容 | 第23-24页 |
第2章 试验材料和试验方法 | 第24-31页 |
2.1 增强体纤维 | 第24页 |
2.2 基体合金 | 第24页 |
2.3 复合材料制备及退火 | 第24-25页 |
2.4 国产M40 的表征 | 第25-27页 |
2.4.1 复丝拉伸强度 | 第26页 |
2.4.2 碳纤维的石墨化度表征 | 第26-27页 |
2.5 国产M40/Al复合材料性能测试方法 | 第27-31页 |
2.5.1 密度测试 | 第27-28页 |
2.5.2 显微组织观察 | 第28页 |
2.5.3 弹性模量测试 | 第28-29页 |
2.5.4 拉伸性能测试 | 第29页 |
2.5.5 三点弯曲 | 第29页 |
2.5.6 层间剪切强度测试 | 第29-30页 |
2.5.7 热膨胀系数测试 | 第30-31页 |
第3章 国产M40 性能表征及M40/Al复合材料设计 | 第31-41页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 国产M40 纤维结构表征 | 第31-37页 |
3.2.1 国产M40 纤维的显微组织 | 第32-35页 |
3.2.2 碳纤维石墨化度评价 | 第35-37页 |
3.3 基体合金的选择 | 第37-39页 |
3.4 动力学计算Mg含量对Al4C3 临界形核尺寸的影响 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 M40/Al复合材料的显微组织 | 第41-51页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 国产M40/Al复合材料的显微组织 | 第41-43页 |
4.3 国产M40/Al复合材料中Mg元素的分布 | 第43-44页 |
4.4 Mg含量对国产M40/Al复合材料界面的影响 | 第44-49页 |
4.4.1 国产M40/1199 复合材料界面 | 第45-47页 |
4.4.2 国产M40/6061 复合材料界面 | 第47页 |
4.4.3 国产M40/5A06 复合材料界面 | 第47-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 国产M40/Al复合材料性能的研究 | 第51-68页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 国产M40/Al复合材料的弹性模量 | 第51-54页 |
5.3 国产M40/Al复合材料拉伸性能的研究 | 第54-58页 |
5.3.1 Mg含量对国产M40/Al复合材料纵向拉伸性能的影响 | 第54-56页 |
5.3.2 Mg含量对国产M40/Al复合材料横向拉伸性能的影响 | 第56页 |
5.3.3 界面对M40/Al复合材料断裂方式的影响机理 | 第56-58页 |
5.4 国产M40/Al复合材料弯曲性能的研究 | 第58-61页 |
5.5 国产M40/Al复合材料界面剪切强度的研究 | 第61-63页 |
5.6 国产M40/Al复合材料的纵向热膨胀性能 | 第63-66页 |
5.6.1 温度对复合材料纵向热膨胀行为的影响 | 第63-65页 |
5.6.2 基体合金对复合材料纵向热膨胀行为的影响 | 第65-66页 |
5.7 国产M40/Al复合材料与东丽M40/Al复合材料性能对比 | 第66-67页 |
5.8 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
致谢 | 第77页 |