摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章绪论 | 第12-29页 |
1.1 引言 | 第12-14页 |
1.2 B_4C/Al复合材料的研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 碳化硼和铝的润湿性 | 第15-16页 |
1.2.2 碳化硼和铝的界面反应 | 第16-17页 |
1.3 B_4C/Al复合材料板带材的相关制备技术概述 | 第17-26页 |
1.3.1 粉末轧制技术 | 第18-20页 |
1.3.2 半固态轧制技术 | 第20-24页 |
1.3.3 半固态粉末成形技术的国内外研究现状 | 第24-26页 |
1.4 本课题的目的、意义与主要研究内容 | 第26-28页 |
1.4.1 研究目的与意义 | 第26-27页 |
1.4.2 研究思路与主要内容 | 第27-28页 |
1.5 课题来源 | 第28-29页 |
第二章半固态粉末轧制B_4C/AA2024复合带材的工艺研究 | 第29-51页 |
2.1 实验方法 | 第29-31页 |
2.2 B_4C/AA2024复合带材的制备 | 第31页 |
2.3 半固态粉末轧制的工艺研究 | 第31-49页 |
2.3.1 液相分数的计算 | 第31-32页 |
2.3.2 最短加热时间的确定 | 第32-34页 |
2.3.3 加热温度对AA2024粉末内液相的影响 | 第34-37页 |
2.3.4 加热温度对半固态粉末轧制带材质量的影响 | 第37-38页 |
2.3.5 加热温度对B_4C/AA2024复合带材的影响 | 第38-44页 |
2.3.6 B_4C体积分数对B_4C/AA2024复合带材的影响 | 第44-49页 |
2.4 本章小结 | 第49-51页 |
第三章半固态粉末轧制B_4C/AA2024复合带材的成形机理 | 第51-68页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 实验方法 | 第51-52页 |
3.3 AA2024显微组织演变及B_4C所起的作用 | 第52-56页 |
3.4 半固态粉末轧制的致密化规律 | 第56-64页 |
3.4.1 轧制力对B_4C/AA2024复合带材显微组织的影响 | 第56-60页 |
3.4.2 B_4C/AA2024复合带材的致密化规律 | 第60-64页 |
3.5 变形与致密化的协同关系 | 第64-66页 |
3.6 本章小结 | 第66-68页 |
第四章半固态粉末轧制B_4C/AA2024复合带材的氧化机制 | 第68-83页 |
4.1 引言 | 第68页 |
4.2 实验方法 | 第68页 |
4.3 AA2024粉末在加热过程中的氧化行为 | 第68-74页 |
4.4 AA2024粉末在轧制过程中的氧化行为 | 第74-78页 |
4.5 氧化物的形貌及分布 | 第78-80页 |
4.6 热轧B_4C/AA2024复合带材中氧化物颗粒的分布 | 第80-81页 |
4.7 本章小节 | 第81-83页 |
第五章半固态粉末轧制B_4C/AA2024复合带材的结合机制和界面特征 | 第83-94页 |
5.1 引言 | 第83页 |
5.2 实验方法 | 第83页 |
5.3 Al-Al及B_4C-Al的结合机制 | 第83-86页 |
5.4 B_4C/AA2024复合带材的界面特征 | 第86-92页 |
5.5 本章小节 | 第92-94页 |
第六章热轧B_4C/AA2024复合带材的显微组织与力学性能 | 第94-113页 |
6.1 引言 | 第94页 |
6.2 实验方法 | 第94-95页 |
6.3 热轧B_4C/AA2024复合带材的显微组织 | 第95-97页 |
6.4 热轧B_4C/AA2024复合带材的相对密度与布氏硬度 | 第97-98页 |
6.5 热轧B_4C/AA2024复合带材的抗拉强度与拉伸断口形貌 | 第98-101页 |
6.6 热轧B_4C/AA2024复合带材的摩擦磨损性能 | 第101-112页 |
6.6.1 载荷对B_4C/AA2024复合带材摩擦磨损性能的影响 | 第101-109页 |
6.6.2 B_4C体积分数对B_4C/AA2024复合带材摩擦磨损性能的影响 | 第109-112页 |
6.7 本章小结 | 第112-113页 |
结论 | 第113-115页 |
本文创新之处 | 第115页 |
今后工作展望 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-132页 |
攻读博士学位期间的论文情况 | 第132-134页 |
致谢 | 第134-136页 |
附件 | 第136页 |