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低体积分数B4C/6061Al复合材料时效行为的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 课题背景第9页
    1.2 低体积分数颗粒增强铝基复合材料的应用现状第9-11页
    1.3 Al-Mg-Si合金的时效行为第11-16页
        1.3.1 Al-Mg-Si合金的DSC分析第11-12页
        1.3.2 Al-Mg-Si合金的时效硬化行为第12-13页
        1.3.3 Al-Mg-Si合金的时效组织第13-16页
    1.4 颗粒增强Al-Mg-Si复合材料的时效行为第16-20页
        1.4.1 颗粒增强Al-Mg-Si复合材料的DSC分析第16-17页
        1.4.2 颗粒增强Al-Mg-Si复合材料的时效硬化行为第17-18页
        1.4.3 颗粒增强Al-Mg-Si复合材料的时效组织第18-20页
    1.5 颗粒增强Al-Mg-Si复合材料的力学性能及强化机制第20-22页
        1.5.1 颗粒增强Al-Mg-Si复合材料的力学性能第20页
        1.5.2 颗粒增强Al-Mg-Si复合材料的强化机制第20-22页
    1.6 本文的研究目的与主要内容第22-23页
第2章 试验材料和试验方法第23-28页
    2.1 试验所用材料第23-25页
        2.1.1 增强体颗粒第23页
        2.1.2 基体合金第23-24页
        2.1.3 B_4C/6061Al复合材料制备第24-25页
    2.2 热处理工艺第25-26页
    2.3 试验方法第26-28页
        2.3.1 差示扫描量热分析(DSC)第26页
        2.3.2 硬度测试第26页
        2.3.3 拉伸试验第26-27页
        2.3.4 显微组织分析第27-28页
第3章 B_4C/6061Al复合材料时效硬化规律第28-39页
    3.1 引言第28页
    3.2 B_4C/6061Al复合材料的DSC分析第28-32页
    3.3 B_4C/6061Al复合材料的时效硬化曲线第32-37页
        3.3.1 不同体积分数B_4C/6061Al复合材料的时效硬化曲线第32-36页
        3.3.2 B_4C含量对B_4C/6061Al复合材料时效硬化的影响规律第36-37页
    3.4 本章小结第37-39页
第4章 B_4C/6061Al复合材料的时效组织第39-57页
    4.1 引言第39页
    4.2 不同体积分数B_4C/6061Al复合材料的时效组织第39-47页
        4.2.1 3vol.%B_4C/6061Al复合材料的时效组织第39-45页
        4.2.2 12vol.%B_4C/6061Al复合材料的时效组织第45-47页
    4.3 关于B_4C/6061Al复合材料时效过程中析出相变化的讨论第47-54页
    4.4 B_4C/6061Al复合材料的析出相形成机理第54-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第5章 B_4C/6061Al复合材料的拉伸行为与断裂机制分析第57-67页
    5.1 引言第57页
    5.2 B_4C/6061Al复合材料的拉伸性能第57-62页
        5.2.1 应力应变曲线第57-59页
        5.2.2 复合材料的弹性模量第59页
        5.2.3 复合材料的拉伸强度第59-60页
        5.2.4 复合材料的屈服强度第60-61页
        5.2.5 复合材料的延伸率第61-62页
    5.3 SEM断口分析第62-64页
    5.4 低体积分数B_4C/6061Al复合材料的强化机理第64-66页
        5.4.1 载荷传递机制第64页
        5.4.2 沉淀强化第64-65页
        5.4.3 位错强化机制第65-66页
        5.4.4 弥散强化机制第66页
    5.5 本章小结第66-67页
结论第67-68页
参考文献第68-73页
致谢第73-74页

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