致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第15-26页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 铝、铜在工业生产中的应用 | 第15-17页 |
1.3 铝铜双金属复合材料 | 第17-24页 |
1.3.1 铝铜双金属复合工艺 | 第17-22页 |
1.3.2 铝铜双金属复合材料制备存在的问题 | 第22-24页 |
1.4 铝铜双金属液固复合机理 | 第24页 |
1.5 本文的研究目的及意义 | 第24-25页 |
1.6 本文的研究内容 | 第25-26页 |
第二章 实验设备、材料及分析测试方法 | 第26-32页 |
2.1 实验设备 | 第26-28页 |
2.1.1 实验设备简介 | 第26-27页 |
2.1.2 实验操作流程 | 第27-28页 |
2.2 实验材料 | 第28-29页 |
2.3 分析测试方法 | 第29-32页 |
2.3.1 界面组织分析 | 第29-30页 |
2.3.2 界面物相分析 | 第30页 |
2.3.3 力学性能测试 | 第30-31页 |
2.3.4 导电性能测试 | 第31-32页 |
第三章 铝铜(A356_((l))/T2_((s)))液固复合铸造工艺及界面组织性能 | 第32-51页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验方案 | 第32-33页 |
3.3 实验过程 | 第33-34页 |
3.3.1 T2铜的表面处理 | 第33-34页 |
3.3.2 铝铜(A356_((l))/T2_((s)))双金属液固复合试样的制备 | 第34页 |
3.4 实验结果与分析 | 第34-49页 |
3.4.1 铝铜(A356_((l))/T2_((s)))液固复合界面组织分析 | 第34-40页 |
3.4.2 工艺参数对铝铜(A356_((l))/T2_((s)))液固复合界面组织的影响 | 第40-46页 |
3.4.3 铝铜(A356_((l))/T2_((s)))液固复合接头的力学性能分析 | 第46-48页 |
3.4.4 铝铜(A356_((l))/T2_((s)))液固复合接头的导电性能分析 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 Ce/Sr对铝铜(A356_((l))/T2_((s)))液固复合铸造界面组织及性能的影响 | 第51-65页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 实验方案 | 第52-53页 |
4.3 实验过程 | 第53页 |
4.3.1 T2铜的表面处理 | 第53页 |
4.3.2 铝铜(A356_((l))/T2_((s)))双金属液固复合试样的制备 | 第53页 |
4.4 实验结果与分析 | 第53-64页 |
4.4.1 Ce对铝铜(A356_((l))/T2_((s)))液固复合铸造界面组织的影响 | 第53-57页 |
4.4.2 Sr对铝铜(A356_((l))/T2_((s)))液固复合铸造界面组织的影响 | 第57-62页 |
4.4.3 Ce/Sr对铝铜(A356_((l))/T2_((s)))液固复合接头导电性能的影响 | 第62-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第72-73页 |