摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 Mo-Cu复合材料的性能及应用 | 第11-15页 |
1.2.1 钼与铜的特性 | 第11-12页 |
1.2.2 Mo-Cu复合材料的特性 | 第12-14页 |
1.2.3 Mo-Cu复合材料的应用 | 第14-15页 |
1.3 Mo-Cu复合材料的制备方法 | 第15-21页 |
1.3.1 Mo-Cu复合粉末的制备方法 | 第16-18页 |
1.3.2 Mo-Cu粉末的成形方法 | 第18-20页 |
1.3.3 Mo-Cu合金的烧结工艺 | 第20-21页 |
1.4 Mo-Cu复合粉末的烧结理论 | 第21-23页 |
1.4.1 烧结过程的模型示意 | 第21-22页 |
1.4.2 烧结驱动力及影响因素 | 第22-23页 |
1.5 选题背景与研究意义 | 第23-24页 |
1.6 本论文的研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验材料与方法 | 第25-33页 |
2.1 实验原材料及设备 | 第25-26页 |
2.2 实验方案 | 第26-28页 |
2.2.1 技术路线 | 第26-27页 |
2.2.2 烧结工艺 | 第27-28页 |
2.3 实验方法 | 第28-29页 |
2.3.1 纳米Mo-Cu复合粉末的制备 | 第28页 |
2.3.2 Mo-Cu复合粉末的成型与烧结 | 第28-29页 |
2.4 Mo-Cu复合粉末及合金组织和性能的检测 | 第29-33页 |
2.4.1 差热热重分析 | 第29页 |
2.4.2 能量色散谱仪分析 | 第29页 |
2.4.3 密度测试 | 第29页 |
2.4.4 显微维氏硬度测试 | 第29页 |
2.4.5 抗弯强度测试 | 第29-30页 |
2.4.6 电导率的测试 | 第30页 |
2.4.7 热导率测试 | 第30页 |
2.4.8 热膨胀系数测试 | 第30-31页 |
2.4.9 性能表征 | 第31-33页 |
第三章 纳米Mo-Cu复合粉末的制备及其性能 | 第33-45页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 纳米Mo-Cu复合粉末的制备 | 第33-44页 |
3.2.1 前驱体粉末的差热热重分析 | 第33-34页 |
3.2.2 水浴温度对Mo-Cu复合粉末物相组成和形貌的影响 | 第34-35页 |
3.2.3 煅烧温度对Mo-Cu复合粉末物相组成和形貌的影响 | 第35-37页 |
3.2.4 煅烧时间对Mo-Cu复合粉末形貌的影响 | 第37-39页 |
3.2.5 还原温度对Mo-Cu复合粉末物相组成和形貌的影响 | 第39-41页 |
3.2.6 还原时间对Mo-Cu复合粉末形貌的影响 | 第41-42页 |
3.2.7 Mo-Cu复合粉末的能谱分析 | 第42-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 烧结工艺对Mo-40Cu合金组织和性能的影响 | 第45-65页 |
4.1 真空烧结法制备Mo-40Cu合金 | 第45-49页 |
4.1.1 烧结温度对Mo-40Cu合金致密度和力学性能的影响 | 第45-46页 |
4.1.2 保温时间对Mo-40Cu合金力学性能的影响 | 第46-47页 |
4.1.3 Mo-40Cu合金的显微组织 | 第47-48页 |
4.1.4 Mo-40Cu合金的断口形貌 | 第48-49页 |
4.2 放电等离子体烧结法制备Mo-40Cu合金 | 第49-52页 |
4.2.1 烧结温度对Mo-40Cu合金致密度和力学性能的影响 | 第49-51页 |
4.2.2 Mo-40Cu合金的微观组织 | 第51-52页 |
4.2.3 Mo-40Cu合金的断口形貌 | 第52页 |
4.3 氢气气氛烧结法制备Mo-40Cu合金 | 第52-61页 |
4.3.1 烧结温度对Mo-40Cu合金致密度和力学性能的影响 | 第53-54页 |
4.3.2 保温时间对Mo-40Cu合金致密度和力学性能的影响 | 第54-55页 |
4.3.3 Mo-40Cu合金的物理性能分析 | 第55-57页 |
4.3.4 Mo-40Cu合金的显微组织 | 第57-59页 |
4.3.5 Mo-40Cu合金的断口形貌 | 第59-61页 |
4.4 Mo-40Cu合金烧结工艺的比较 | 第61-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 结论与展望 | 第65-67页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
附录A: 攻读硕士期间发表的论文和参与研究的科研项目 | 第75页 |