提要 | 第1-9页 |
第一章 绪论 | 第9-27页 |
·引言 | 第9-10页 |
·自蔓延高温合成技术(SHS)的研究进展 | 第10-21页 |
·自蔓延的概念及特点 | 第10页 |
·自蔓延高温合成的研究现状 | 第10-12页 |
·自蔓延高温合成热力学基础 | 第12-13页 |
·自蔓延高温合成的动力学基础 | 第13-15页 |
·自蔓延高温合成机理 | 第15页 |
·自蔓延高温合成技术(SHS)的主要影响因素 | 第15-20页 |
·自蔓延高温合成体系的致密化及控制 | 第20-21页 |
·激光诱导自蔓延高温合成的研究进展 | 第21-23页 |
·Al-C-Ti 系自蔓延高温合成的研究进展 | 第23-25页 |
·国外的研究状况 | 第23-24页 |
·国内的研究状况 | 第24-25页 |
·选题意义与研究内容 | 第25-27页 |
第二章 实验过程及方法 | 第27-37页 |
·实验材料 | 第27-30页 |
·实验用原料粉末及性能 | 第27-28页 |
·实验材料配方及编号 | 第28-30页 |
·实验研究方法及技术路线 | 第30-31页 |
·实验设备及方法 | 第31-34页 |
·实验设备 | 第31页 |
·燃烧合成温度测试 | 第31-34页 |
·淬熄实验 | 第34页 |
·金相试样的制备 | 第34页 |
·样品表征 | 第34-35页 |
·X 射线衍射分析 | 第34-35页 |
·扫描电镜和能谱分析 | 第35页 |
·密度的检测 | 第35-37页 |
第三章 Al-C-Ti 体系LISHS 的反应烧结行为与微观结构及致密性研究 | 第37-59页 |
·引言 | 第37页 |
·LISHS 反应烧结行为 | 第37-43页 |
·现象 | 第37-38页 |
·温度-时间(T-t)历程 | 第38-43页 |
·LISHS 产物的微观结构 | 第43-54页 |
·Al 含量对Al-C-Ti 体系微观结构的影响 | 第43-45页 |
·C/Ti 原子比对Al-C-Ti 体系微观结构的影响 | 第45-49页 |
·工艺参数对Al-C-Ti 体系微观结构的影响 | 第49-51页 |
·粉末粒度对对Al-C-Ti 体系微观结构的影响 | 第51-54页 |
·LISHS 产物的致密化行为 | 第54-57页 |
·Al 含量对Al-C-Ti 体系合成产物致密性的影响 | 第54-55页 |
·C/Ti 原子比对Al-C-Ti 体系合成产物致密性的影响 | 第55页 |
·工艺参数对Al-C-Ti 体系合成产物致密性的影响 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第四章 Al-C-Ti 体系LISHS 反应热力学和晶格常数分析 | 第59-75页 |
·引言 | 第59页 |
·Al-C-Ti 体系热力学分析 | 第59-68页 |
·Al-C-Ti 体系绝热温度的理论计算 | 第59-62页 |
·Al-C-Ti 体系中化合物生成自由焓变的理论计算 | 第62-68页 |
·Al-C-Ti 体系中化合物晶格常数计算 | 第68-70页 |
·Al-C-Ti 体系一维平均波速的计算 | 第70-74页 |
·反应物的导温系数的计算 | 第70-71页 |
·放热强度的计算 | 第71-72页 |
·计算结果 | 第72-74页 |
·本章小节 | 第74-75页 |
第五章 Al-C-Ti 体系LISHS 反应合成产物的物相分析和结构形成过程 | 第75-85页 |
·引言 | 第75页 |
·燃烧合成产物的物相组成和结构形成过程 | 第75-84页 |
·XRD 物相分析 | 第76-77页 |
·Al/TiC 复合材料的结构形成过程 | 第77-83页 |
·体系反应生成的宏观动力学模型 | 第83-84页 |
·本章小节 | 第84-85页 |
第六章 第三相元素对Al-C-Ti 体系LISHS 致密性和微观结构的影响 | 第85-99页 |
·引言 | 第85页 |
·Sn 元素对Al-C-Ti 体系的影响 | 第85-89页 |
·Ni 元素对Al-C-Ti 体系的影响 | 第89-95页 |
·Cu 元素对Al-C-Ti 体系的影响 | 第95-98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
第七章 结论 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-115页 |
攻读博士期间发表的学术论文和其他成果 | 第115-117页 |
摘要 | 第117-120页 |
Abstract | 第120-125页 |
致谢 | 第125页 |