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短碳纤维增强镁基复合材料的制备及其性能的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-12页
1 绪论第12-38页
   ·引言第12页
   ·复合材料简介第12-13页
   ·短纤维增强金属基复合材料第13-17页
   ·碳纤维及表面处理第17-25页
     ·碳纤维第17页
     ·碳纤维的发展史第17-18页
     ·PAN 基碳纤维的制备工艺第18-19页
     ·PAN 基碳纤维的表面处理第19-25页
   ·碳纤维增强镁基复合材料的研究进展第25-32页
     ·碳纤维表面涂层方法及其对复合材料界面结构的影响第25-28页
     ·合金元素对碳纤维增强镁基复合材料界面结构的影响第28-32页
   ·镁基复合材料阻尼性能的研究进展第32-36页
     ·合金元素对镁合金阻尼性能的影响第32-33页
     ·增强相种类和含量对镁基复合材料阻尼性能的影响第33-34页
     ·界面对镁基复合材料阻尼性能的影响第34页
     ·不同测试条件对镁基复合材料阻尼性能的影响第34-36页
   ·本课题的研究目的及意义第36-37页
   ·本课题的主要研究内容第37-38页
2 碳纤维表面化学镀镍工艺的研究第38-74页
   ·引言第38页
   ·技术路线、实验设备及原料第38-41页
   ·碳纤维表面去胶第41-44页
     ·灼烧法去胶第41-42页
     ·有机溶剂萃取法去胶第42-44页
   ·化学镀镍原理第44页
   ·碳纤维表面化学镀镍实验结果及分析第44-50页
     ·化学镀预实验第44-46页
     ·化学镀正交实验第46-50页
   ·工艺参数对碳纤维表面化学镀镍层结构的影响第50-59页
     ·碳纤维表面化学镀镍层理论厚度的计算第50-51页
     ·反应时间对沉积速率及涂层形貌的影响第51-53页
     ·pH 值对沉积速率及物相结构的影响第53-55页
     ·反应温度对沉积速率及物相结构的影响第55-57页
     ·络合剂含量对沉积速率及物相结构的影响第57-59页
   ·金属镍在碳纤维表面沉积动力学研究第59-62页
   ·短碳纤维表面的化学镀镍第62-64页
     ·短碳纤维的制备第62-63页
     ·短碳纤维的化学镀处理第63-64页
   ·热处理对短碳纤维表面的化学镀镍第64-71页
     ·材料制备及热处理参数第64-65页
     ·热处理前后涂层形貌的变化第65-66页
     ·热处理前后涂层的物相组成的变化第66-68页
     ·涂层对碳纤维内部结构的影响第68-69页
     ·热处理前后涂层的微观结构的变化第69-71页
   ·本章小结第71-74页
3 短碳纤维增强纯镁复合材料的制备及力学性能研究第74-96页
   ·引言第74页
   ·技术路线、实验设备和原料第74-78页
   ·短碳纤维增强镁基复合材料的制备第78-84页
     ·混粉第78-80页
     ·压坯第80-82页
     ·烧结第82-83页
     ·热挤压第83-84页
   ·短碳纤维增强纯镁基复合材料结构性能的研究第84-94页
     ·短碳纤维增强镁基复合材料的微观形貌第84-86页
     ·短碳纤维增强镁基复合材料的界面结构第86-87页
     ·界面对复合材料中碳纤维微观结构的影响第87-89页
     ·短碳纤维增强镁基复合材料力学性能的研究第89-92页
     ·短碳纤维增强镁基复合材料增强机理讨论第92-94页
   ·本章小结第94-96页
4 短碳纤维增强纯镁基复合材料阻尼性能的研究第96-116页
   ·引言第96页
   ·阻尼简介第96-101页
   ·阻尼的测量方法第101-103页
   ·金属基复合材料的阻尼机制第103-106页
     ·位错阻尼机制第104-106页
     ·界面阻尼机制第106页
   ·实验方法及测试参数第106-107页
   ·不同条件对复合材料阻尼性能的影响第107-114页
     ·应变频率对短碳纤维增强镁基复合材料阻尼性能的影响第107-109页
     ·增强体体积分数对短碳纤维增强镁基复合材料阻尼性能的影响第109-110页
     ·温度对短碳纤维增强镁基复合材料阻尼性能的影响第110-114页
   ·本章小结第114-116页
5 短碳纤维增强 AZ91D 镁基复合材料的制备及性能第116-132页
   ·引言第116页
   ·技术路线、试验设备和原料第116-118页
     ·技术路线第116-117页
     ·实验设备第117页
     ·实验原料第117-118页
   ·镁基复合材料的制备第118-119页
   ·测试设备及测试参数第119-120页
   ·短碳纤维在镁基复合材料内部的分布第120-121页
   ·镁基复合材料的界面第121-122页
   ·镁基复合材料力学性能比较第122-123页
   ·不同条件对镁基复合材料阻尼性能的影响第123-129页
     ·应变频率对短碳纤维增强镁基复合材料阻尼性能的影响第123-126页
     ·温度对短碳纤维增强镁基复合材料阻尼性能的影响第126-127页
     ·热挤压温度对短碳纤维增强镁基复合材料阻尼性能的影响第127-128页
     ·挤压比对短碳纤维增强镁基复合材料阻尼性能的影响第128-129页
   ·本章小结第129-132页
6 镁基复合材料热挤压过程的计算机模拟第132-144页
   ·有限元简介第132页
   ·DEFORM-3D 软件简介第132-133页
   ·DEFORM-3D 软件的模块结构第133-134页
   ·实际挤压过程中应变速率的确定第134-135页
   ·DEFORM-3D 模拟参数的确定第135-137页
     ·挤压模型的建立第135-136页
     ·材料的流动应力-应变参数的确定第136-137页
     ·网格划分第137页
     ·模拟和实验参数第137页
   ·DEFORM-3D 有限元模拟结果分析第137-143页
     ·挤压过程中挤压力的变化第137-138页
     ·挤压过程中网格的变形行为第138-139页
     ·挤压过程中的应力分析第139-140页
     ·挤压过程中的应变分析第140-141页
     ·挤压过程中的温度场分析第141页
     ·挤压过程中坯料内部晶粒尺寸的变化第141-143页
   ·本章小结第143-144页
7 全文主要结论及展望第144-148页
   ·主要结论第144-146页
   ·后续工作的建议第146-147页
   ·论文的创新点第147-148页
致谢第148-150页
参考文献第150-162页
附录第162页
 A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文以及申请的专利第162页
 B.作者在攻读博士学位期间参与的项目及取得的科研成果第162页

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