摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 泡沫铝的发展概况 | 第11-12页 |
1.2 泡沫铝的孔结构表征及性能 | 第12-14页 |
1.2.1 泡沫铝的孔结构 | 第12-13页 |
1.2.2 泡沫铝的性能 | 第13-14页 |
1.3 泡沫铝的应用 | 第14-16页 |
1.3.1 汽车行业 | 第15页 |
1.3.2 建筑行业 | 第15-16页 |
1.3.3 航空航天工业 | 第16页 |
1.4 泡沫铝的制备方法 | 第16-22页 |
1.4.1 泡沫铝制备方法的比较 | 第18-20页 |
1.4.2 泡沫铝连续制备的研究进展 | 第20-22页 |
1.5 熔体二次连续发泡法存在的问题 | 第22页 |
1.6 论文研究内容及意义 | 第22-24页 |
第二章 实验与方法 | 第24-36页 |
2.1 研究方案 | 第24-25页 |
2.2 内生亚微米TiB_2/ZL111复合材料的制备 | 第25-27页 |
2.2.1 内生亚微米TiB_2/ZL111复合材料的制备流程 | 第25-27页 |
2.2.2 工艺参数的初步确定 | 第27页 |
2.3 内生亚微米TiB_2/ZL111复合材料的二次发泡制备 | 第27-34页 |
2.3.1 内生亚微米TiB_2/ZL111复合材料的二次发泡制备流程 | 第27-30页 |
2.3.2 工艺参数的初步确定 | 第30-34页 |
2.4 TiB_2/ZL111复合熔体流动性的研究方法 | 第34-35页 |
2.5 TiB_2/ZL111复合熔体泡沫稳定性的研究方法 | 第35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 内生亚微米TiB_2/ZL111复合泡沫的二次发泡制备 | 第36-59页 |
3.1 内生亚微米TiB_2/ZL111复合材料的制备 | 第36-43页 |
3.1.1 配料计算称重 | 第36页 |
3.1.2 混合盐预处理 | 第36页 |
3.1.3 工艺参数对内生TiB_2颗粒的影响 | 第36-39页 |
3.1.4 TiB_2/ZL111复合材料中TiB_2颗粒的分析 | 第39-42页 |
3.1.5 TiB_2含量对TiB_2/ZL111复合材料组织的影响 | 第42-43页 |
3.2 内生亚微米TiB_2/ZL111复合泡沫的制备 | 第43-58页 |
3.2.1 TiB_2含量对复合泡沫孔结构的影响 | 第43-45页 |
3.2.2 合金熔化及保温温度对复合泡沫孔结构的影响 | 第45-47页 |
3.2.3 Mg的搅拌时间对复合泡沫孔结构的影响 | 第47-49页 |
3.2.4 发泡剂含量对复合泡沫孔结构的影响 | 第49-50页 |
3.2.5 发泡剂的搅拌时间对复合泡沫孔结构的影响 | 第50-52页 |
3.2.6 压制压力对复合泡沫孔结构的影响 | 第52-54页 |
3.2.7 发泡温度对复合泡沫孔结构的影响 | 第54-56页 |
3.2.8 发泡时间对复合泡沫孔结构的影响 | 第56-58页 |
3.3 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 TiB_2/ZL111复合熔体的流动性 | 第59-64页 |
4.1 流动性能的实验研究 | 第59页 |
4.2 浇注温度对2wt%TiB_2/ZL111复合熔体流动性的影响 | 第59-61页 |
4.3 TiB_2含量对TiB_2/ZL111复合熔体流动性的影响 | 第61-62页 |
4.4 增粘剂类型对ZL111合金流动性的影响 | 第62-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 TiB_2/ZL111复合熔体泡沫稳定性 | 第64-73页 |
5.1 熔体泡沫稳定性的定义 | 第64页 |
5.2 铝熔体的泡沫化过程 | 第64-66页 |
5.2.1 气泡的形核过程 | 第64-65页 |
5.2.2 气泡长大过程 | 第65-66页 |
5.2.3 气泡破裂过程 | 第66页 |
5.3 TiB_2/ZL111复合熔体泡沫稳定性控制 | 第66-72页 |
5.3.1 原位内生TiB_2颗粒对TiB2/ZL111复合熔体泡沫稳定性的影响 | 第67-70页 |
5.3.2 金属Mg对TiB_2/ZL111复合熔体泡沫稳定性的影响 | 第70-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-83页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表专利 | 第83-85页 |
附录B 攻读硕士学位期间获得的主要奖励 | 第85页 |