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真空热压液相烧结Fe-Cu复合材料及其性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 Fe-Cu复合材料的制备方式第11页
        1.1.1 铸造第11页
        1.1.2 粉末冶金第11页
    1.2 粉末冶金Fe-Cu复合材料的制备第11-13页
        1.2.1 机械合金化法第11-12页
        1.2.2 粉末冶金法第12-13页
    1.3 Fe-Cu复合材料制备优化第13-18页
        1.3.1 加压烧结第15-16页
        1.3.2 合金化第16-18页
        1.3.3 预合金粉末第18页
    1.4 Fe-Cu复合材料的强韧化方法第18-20页
        1.4.1 热处理第18-19页
        1.4.2 激光表面淬火第19页
        1.4.3 化学热处理第19-20页
    1.5 本课题的研究内容第20-22页
第2章 试验原材料及分析测试方法第22-28页
    2.1 试验原材料第22-23页
    2.2 试验流程第23-25页
        2.2.1 Fe-Cu复合材料制备第24页
        2.2.2 热处理第24-25页
    2.3 材料分析测试方法第25-28页
        2.3.1 光学显微镜分析(OM)第25页
        2.3.2 X射线衍射仪分析(XRD)第25页
        2.3.3 扫描电子显微镜分析(SEM)第25页
        2.3.4 透射电子显微镜分析(TEM)第25-26页
        2.3.5 拉伸性能测试第26页
        2.3.6 导电性能测试第26页
        2.3.7 密度测试第26-27页
        2.3.8 摩擦学性能测试第27-28页
第3章 Fe-Cu复合材料烧结制备工艺的优化第28-46页
    3.1 复合材料结构的建立第28-29页
    3.2 粉末的预处理第29-31页
        3.2.1 粉末的混合第29-30页
        3.2.2 粉末的还原第30-31页
    3.3 烧结工艺的制定第31-40页
        3.3.1 烧结温度的确定第31-34页
        3.3.2 烧结压力的确定第34-37页
        3.3.3 烧结时间的确定第37-40页
    3.4 拉伸试验断口形貌分析第40-43页
    3.5 烧结工艺曲线的制定第43-44页
    3.6 本章小结第44-46页
第4章 Fe-Cu复合材料结构优化与强韧化第46-62页
    4.1 Fe-Cu复合材料的结构优化第46-48页
    4.2 优化的Fe-Cu复合材料第48-52页
        4.2.1 优化Fe-Cu复合材料的组织第48-49页
        4.2.2 优化Fe-Cu复合材料的导电性能第49-51页
        4.2.3 优化Fe-Cu复合材料的力学性能第51-52页
    4.3 复合材料的强韧化处理第52-60页
        4.3.1 热处理工艺参数的确定第53-54页
        4.3.2 热处理Fe-Cu复合材料显微组织第54-60页
    4.4 热处理后材料的性能第60-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第5章 Fe-Cu复合材料高速载流摩擦磨损性能第62-78页
    5.1 外加载荷对材料摩擦磨损性能的影响第62-64页
    5.2 滑动速度对材料摩擦磨损性能的影响第64-66页
    5.3 强韧化处理对材料摩擦磨损性能的影响第66-68页
    5.4 电流对摩擦磨损性能的影响第68-70页
    5.5 磨损表面微观形貌第70-76页
    5.6 本章小结第76-78页
结论第78-79页
参考文献第79-84页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第84-85页
致谢第85页

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