1 绪论 | 第1-35页 |
引言 | 第10页 |
1.1 泡沫铝及其结构 | 第10-11页 |
1.1.1 结构参数 | 第10-11页 |
1.1.2 结构特征 | 第11页 |
1.2 泡沫铝的性能 | 第11-17页 |
1.2.1 力学性能 | 第11-12页 |
1.2.2 透过性能 | 第12页 |
1.2.3 阻尼性能 | 第12-13页 |
1.2.4 吸能性能 | 第13-15页 |
1.2.5 热物理性能 | 第15-16页 |
1.2.6 消声性能 | 第16-17页 |
1.2.7 电磁屏蔽性能 | 第17页 |
1.2.8 性能的结构敏感性 | 第17页 |
1.3 泡沫铝的应用 | 第17-21页 |
1.3.1 泡沫铝在各个工业领域中作为结构材料的应用 | 第18-19页 |
1.3.2 泡沫铝作为功能材料的应用 | 第19-21页 |
1.4 泡沫铝的制备方法 | 第21-30页 |
1.4.1 通入气体发泡法 | 第21-22页 |
1.4.2 熔体发泡法 | 第22-24页 |
1.4.3 固体-气体共晶凝固法 | 第24-25页 |
1.4.4 粉末冶金发泡法 | 第25-27页 |
1.4.5 熔模铸造法 | 第27页 |
1.4.6 添加球料法 | 第27-28页 |
1.4.7 上压渗流铸造法 | 第28-29页 |
1.4.8 纤维烧结法 | 第29页 |
1.4.9 同轴喷嘴空心球形铝泡制造法 | 第29-30页 |
1.4.10 电沉积法 | 第30页 |
1.4.11 生产方法小结 | 第30页 |
1.5 本研究的背景 | 第30-32页 |
1.6 本研究的内容 | 第32-33页 |
1.7 拟采用的技术路线 | 第33-35页 |
2 实验方法 | 第35-42页 |
2.1 包覆实验 | 第35-40页 |
2.1.1 实验仪器与药品 | 第35页 |
2.1.2 实验装置 | 第35-36页 |
2.1.3 Al_2O_3包覆TiH_2 | 第36-38页 |
2.1.4 SiO_2包覆TiH_2 | 第38-40页 |
2.1.5 Al_2O_3,SiO_2复合包覆TiH_2 | 第40页 |
2.2 发泡剂的释氢实验 | 第40-42页 |
3 包覆型TiH_2发泡剂包覆效果的评价 | 第42-56页 |
3.1 单层包覆Al_2O_3 | 第42-47页 |
3.1.1 电镜微观观察结果 | 第42页 |
3.1.2 能谱曲线分析 | 第42-43页 |
3.1.3 释氢结果 | 第43-44页 |
3.1.4 正交实验的极差分析 | 第44-47页 |
3.2 单层包覆SiO_2 | 第47-52页 |
3.2.1 电镜微观观察结果 | 第47页 |
3.2.2 能谱曲线分析 | 第47-48页 |
3.2.3 释氢结果 | 第48-49页 |
3.2.4 正交实验的极差分析 | 第49-52页 |
3.3 复合包覆 | 第52-55页 |
3.3.1 电镜微观观察结果 | 第52页 |
3.3.2 能谱曲线分析 | 第52-53页 |
3.3.3 释氢结果 | 第53-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
4 包覆型发泡剂制备泡沫铝 | 第56-62页 |
4.1 引言 | 第56-57页 |
4.1.1 熔体发泡法工艺流程 | 第56页 |
4.1.2 主要工艺参数 | 第56-57页 |
4.2 泡沫铝制备方法 | 第57-60页 |
4.2.1 实验材料 | 第57页 |
4.2.2 制备装置 | 第57-58页 |
4.2.3 主要实验参数的确定 | 第58页 |
4.2.4 制备过程 | 第58-60页 |
4.3 实验结果与分析 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
5 包覆层形成及推迟释氢作用机理 | 第62-71页 |
5.1 非均相形核法涂覆原理 | 第62-63页 |
5.2 化学包覆Al_2O_3的机理及化学反应条件分析 | 第63-64页 |
5.3 化学包覆SiO_2的机理及化学反应条件分析 | 第64-66页 |
5.4 包覆对释氢特性的影响 | 第66-70页 |
5.4.1 包覆对氢原子逸出驱动力的影响 | 第66-67页 |
5.4.2 包覆对TiH_2分解反应的影响 | 第67页 |
5.4.3 包覆对热传导的影响 | 第67-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-71页 |
6 结论 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
作者在研究生期间获奖及论文情况 | 第78页 |