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国产高模量纤维M40/Al复合材料组织及性能的研究

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

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