摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-34页 |
1.1 金属基复合材料 | 第11-16页 |
1.1.1 金属基复合材料的种类 | 第12-14页 |
1.1.2 金属基复合材料的性能 | 第14-16页 |
1.2 颗粒增强铝基复合材料 | 第16-21页 |
1.2.1 颗粒增强铝基复合材料概述 | 第16-17页 |
1.2.2 颗粒增强铝基复合材料的性能 | 第17-18页 |
1.2.3 颗粒增强铝基复合材料的应用 | 第18-20页 |
1.2.4 颗粒增强铝基复合材料存在的问题 | 第20-21页 |
1.3 颗粒增强铝基复合材料的制备方法 | 第21-26页 |
1.3.1 外加颗粒增强铝基复合材料的制备方法 | 第22-23页 |
1.3.2 原位内生颗粒增强铝基复合材料的制备方法 | 第23-26页 |
1.4 复合材料的设计 | 第26-30页 |
1.4.1 ZL205A基体材料的选择 | 第26-28页 |
1.4.2 TiB_2增强体颗粒的选择 | 第28-30页 |
1.5 金属熔体流动性测试方法 | 第30-32页 |
1.5.1 螺旋线形流动性测试方法 | 第30-31页 |
1.5.2 星形石墨流动性测试方法 | 第31-32页 |
1.5.3 复沟型金属流动性测试方法 | 第32页 |
1.6 本课题研究的意义和内容 | 第32-34页 |
1.6.1 本课题研究的意义 | 第32页 |
1.6.2 本课题研究的内容 | 第32-34页 |
第2章 实验 | 第34-41页 |
2.1 实验方案 | 第34-36页 |
2.1.1 研究方案 | 第34页 |
2.1.2 制备过程 | 第34-36页 |
2.2 材料和设备 | 第36-37页 |
2.2.1 原材料 | 第36-37页 |
2.2.2 实验设备及测试仪器 | 第37页 |
2.3 检测方法 | 第37-41页 |
2.3.1 流动性能测试方法 | 第37-39页 |
2.3.2 力学性能检测方法 | 第39-40页 |
2.3.3 组织检测方法 | 第40-41页 |
第3章 制备工艺参数优化及增强相颗粒分析 | 第41-55页 |
3.1 制备工艺流程 | 第41-44页 |
3.1.1 原位内生TiB_2颗粒的反应热力学原理 | 第41-43页 |
3.1.2 配料计算称量 | 第43-44页 |
3.1.3 混合盐预处理 | 第44页 |
3.2 制备工艺参数对内生颗粒的影响 | 第44-51页 |
3.2.1 反应温度对内生颗粒的影响 | 第44-47页 |
3.2.2 搅拌速度对内生颗粒的影响 | 第47-49页 |
3.2.3 反应时间对内生颗粒的影响 | 第49-51页 |
3.3 复合材料中增强相颗粒的分析 | 第51-55页 |
第4章 复合材料的流动性研究 | 第55-60页 |
4.1 流动性能的实验研究 | 第55-60页 |
4.1.1 浇注温度对复合材料流动性的影响 | 第55-57页 |
4.1.2 成分对复合材料流动性的影响 | 第57-58页 |
4.1.3 TiB_2含量对复合材料流动性的影响 | 第58-60页 |
第5章 复合材料的力学性能及微观组织分析 | 第60-76页 |
5.1 复合材料的力学性能研究 | 第60-63页 |
5.1.1 抗拉强度 | 第61-62页 |
5.1.2 屈服强度 | 第62页 |
5.1.3 断后延伸率 | 第62页 |
5.1.4 弹性模量 | 第62-63页 |
5.2 热处理对复合材料组织的影响 | 第63-67页 |
5.2.1 热处理对基体合金和复合材料组织的影响 | 第63-66页 |
5.2.2 热处理对基体合金和复合材料物相的影响 | 第66-67页 |
5.3 复合材料的断裂机制分析 | 第67-71页 |
5.3.1 ZL205A基体合金的断口形貌分析 | 第67-69页 |
5.3.2 TiB_2/ZL205A复合材料的断口形貌分析 | 第69-71页 |
5.4 复合材料的强化机制分析 | 第71-75页 |
5.4.1 细晶强化 | 第71-72页 |
5.4.2 弥散强化 | 第72-74页 |
5.4.3 位错强化 | 第74-75页 |
5.5 小结 | 第75-76页 |
第6章 结论和展望 | 第76-78页 |
6.1 结论 | 第76页 |
6.2 展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-86页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表论文 | 第86页 |