摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
·选题背景 | 第9-10页 |
·C/C复合材料的特点及应用 | 第10-13页 |
·C/C复合材料的特点 | 第10-11页 |
·C/C复合材料的应用 | 第11-13页 |
·C/C复合材料自身连接研究现状 | 第13-19页 |
·机械连接 | 第13-14页 |
·粘结 | 第14-15页 |
·固相扩散连接 | 第15-17页 |
·C/C复合材料自身钎焊连接 | 第17-19页 |
·C/C复合材料与Ti的钎焊研究进展 | 第19-20页 |
·C/C复合材料活性金属钎焊连接工艺分析 | 第20-24页 |
·活性金属钎焊原理 | 第20-22页 |
·界面反应及界面连接强度 | 第22-23页 |
·连接接头残余应力 | 第23-24页 |
·论文的主要研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验材料与实验方法 | 第25-30页 |
·实验材料 | 第25-26页 |
·被焊材料 | 第25-26页 |
·钎料 | 第26页 |
·实验设备 | 第26-28页 |
·连接设备 | 第26-27页 |
·测试设备及手段 | 第27-28页 |
·实验方法及过程描述 | 第28-30页 |
·采用AI-Ti钎料钎焊C/C复合材料 | 第28-29页 |
·采用TiZrNiCu钎料钎焊C/C复合材料与Ti | 第29-30页 |
第三章 Al-Ti活性钎料连接C/C复合材料 | 第30-46页 |
·引言 | 第30页 |
·铝基钎料对C/C复合材料的润湿性研究 | 第30-31页 |
·铝基钎料钎焊C/C复合材料的钎焊工艺研究 | 第31-42页 |
·1223k×10min接头的组织形貌和成分分析 | 第31-35页 |
·1323k×10min接头的组织形貌和成分分析 | 第35-37页 |
·钎焊温度对钎焊接头界面组织结构的影响 | 第37-38页 |
·保温时间对钎焊接头界面组织结构的影响 | 第38-40页 |
·工艺参数对接头强度的影响 | 第40-42页 |
·Al-Ti钎料钎焊C/C复合材料连接机理研究 | 第42-45页 |
·界面反应相的热力学分析 | 第42-43页 |
·钎焊接头形成过程模型及钎焊机理分析 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 C/C复合材料与Ti的钎焊连接研究 | 第46-69页 |
·引言 | 第46-47页 |
·C/C复合材料表面改性 | 第47-49页 |
·TiZrNiCu钎焊C/C-SiC与Ti最佳工艺的确定 | 第49-51页 |
·接头界面组织结构 | 第51-61页 |
·1150k×5min下C/C-SiC与Ti接头微观形貌 | 第51-55页 |
·1150K×20min下C/C-SiC与Ti接头微观形貌 | 第55-59页 |
·钎焊工艺参数对C/C-SiC与Ti接头组织的影响 | 第59-61页 |
·C/C-SiC/TiZrNiCu/Ti接头断口分析 | 第61-64页 |
·TiZrNiCu钎焊C/C-SiC与Ti接头界面的连接机理 | 第64-68页 |
·反应相的热力学 | 第64-65页 |
·C/C-SiC与Ti接头界面的钎焊机制 | 第65-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第五章 结论与展望 | 第69-71页 |
·结论 | 第69-70页 |
·工作展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
附录 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第80页 |