摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 泡沫铝的结构、性能及应用 | 第11-17页 |
1.2.1 泡沫铝的结构 | 第11-12页 |
1.2.2 泡沫铝的性能 | 第12-14页 |
1.2.3 泡沫铝的应用 | 第14-17页 |
1.3 泡沫铝的制备方法 | 第17-21页 |
1.3.1 开孔泡沫铝制备方法 | 第18-19页 |
1.3.2 闭孔泡沫铝制备方法 | 第19-21页 |
1.4 泡沫铝的力学、声学性能研究现状 | 第21-25页 |
1.4.1 泡沫铝的力学性能研究现状 | 第22-23页 |
1.4.2 泡沫铝的声学性能研究现状 | 第23-25页 |
1.5 现存问题及本文研究内容 | 第25-29页 |
1.5.1 现存问题 | 第25-26页 |
1.5.2 本文研究内容 | 第26-29页 |
第二章 实验原材料、设备与分析方法 | 第29-39页 |
2.1 实验原材料与设备 | 第29-30页 |
2.1.1 实验原材料 | 第29页 |
2.1.2 实验设备 | 第29-30页 |
2.2 分析方法 | 第30-37页 |
2.2.1 孔结构表征方法 | 第30-32页 |
2.2.2 微观组织分析方法 | 第32-33页 |
2.2.3 热分析方法 | 第33页 |
2.2.4 球磨和拉曼光谱试验方法 | 第33页 |
2.2.5 性能试验方法 | 第33-37页 |
2.3 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 氢化钛预处理温度对闭孔泡沫铝压缩性能的影响 | 第39-55页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 闭孔泡沫铝的制备 | 第39-42页 |
3.2.1 氢化钛预处理 | 第40-41页 |
3.2.2 熔体发泡 | 第41-42页 |
3.3 闭孔泡沫铝的结构特征 | 第42-44页 |
3.4 闭孔泡沫铝的压缩性能 | 第44-48页 |
3.4.1 应力-应变曲线 | 第44-45页 |
3.4.2 能量吸收曲线 | 第45-48页 |
3.5 机理分析 | 第48-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 铒元素对闭孔泡沫铝压缩性能的影响 | 第55-67页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 含铒闭孔泡沫铝的制备 | 第55-56页 |
4.3 含铒闭孔泡沫铝的结构特征 | 第56-57页 |
4.4 铒元素对闭孔泡沫铝压缩性能的影响 | 第57-63页 |
4.4.1 显微硬度 | 第57页 |
4.4.2 压缩性能 | 第57-63页 |
4.5 铒增强泡沫铝压缩性能的机理 | 第63-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 碳纳米管对闭孔泡沫铝压缩性能的影响 | 第67-83页 |
5.1 引言 | 第67-68页 |
5.2 含碳纳米管闭孔泡沫铝的制备 | 第68-70页 |
5.2.1 球磨碳纳米管 | 第68页 |
5.2.2 熔体发泡 | 第68-70页 |
5.3 碳纳米管球磨参数的确定 | 第70-73页 |
5.4 含碳纳米管闭孔泡沫铝的压缩性能 | 第73-78页 |
5.4.1 结构特征 | 第73-74页 |
5.4.2 压缩性能 | 第74-76页 |
5.4.3 能量吸收性能 | 第76-78页 |
5.5 碳纳米管增强泡沫铝压缩性能的机理 | 第78-81页 |
5.6 本章小结 | 第81-83页 |
第六章 宏观结构对闭孔泡沫铝吸/隔声性能的影响 | 第83-97页 |
6.1 引言 | 第83-84页 |
6.2 样品制备及结构设计 | 第84-87页 |
6.2.1 样品制备 | 第84-85页 |
6.2.2 结构设计 | 第85-87页 |
6.3 不同宏观结构闭孔泡沫铝的吸隔声行为 | 第87-91页 |
6.3.1 打孔类型 | 第87-89页 |
6.3.2 空腔厚度 | 第89-91页 |
6.4 机理分析 | 第91-95页 |
6.5 本章小结 | 第95-97页 |
第七章 全文总结及展望 | 第97-101页 |
7.1 结论 | 第97-98页 |
7.2 创新点 | 第98页 |
7.3 展望 | 第98-101页 |
参考文献 | 第101-111页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第111-113页 |
致谢 | 第113-114页 |