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碳纳米管/泡沫铝复合材料的制备与性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
缩略词中英文对照表第10-11页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11页
    1.2 泡沫铝材料概述第11-16页
        1.2.1 泡沫铝的结构特点第11-12页
        1.2.2 泡沫铝的性能特点第12页
        1.2.3 泡沫铝的制备方法第12-15页
        1.2.4 泡沫铝材料的应用第15-16页
    1.3 泡沫铝复合材料的研究进展第16-17页
        1.3.1 Al_2O_3颗粒增强泡沫铝复合材料第16页
        1.3.2 SiC颗粒增强泡沫铝复合材料第16页
        1.3.3 粉煤灰颗粒增强泡沫铝复合材料第16-17页
        1.3.4 微球增强泡沫铝复合材料第17页
    1.4 碳纳米管的结构、性能与应用第17-19页
        1.4.1 碳纳米管的结构第17页
        1.4.2 CNTs的性能与应用第17-18页
        1.4.3 CNTs增强泡沫铝复合材料的研究进展第18-19页
    1.5 本课题的研究目的和意义第19-21页
        1.5.1 研究目的第19页
        1.5.2 主要的研究内容第19-21页
第二章 实验材料、方法及设备第21-31页
    2.1 实验材料第21-24页
        2.1.1 Al粉第21-22页
        2.1.2 造孔剂第22-23页
        2.1.3 催化剂前驱体第23-24页
    2.2 实验仪器与设备第24-25页
        2.2.1 实验设备第24页
        2.2.2 材料表征设备第24-25页
    2.3 碳纳米管增强泡沫铝复合材料的制备方法第25-27页
        2.3.1 以溶解-烧结法制备碳纳米管增强泡沫铝复合材料的工艺流程第25-26页
        2.3.2 以直接烧结法制备碳纳米管增强泡沫铝复合材料的工艺流程第26页
        2.3.3 混粉第26页
        2.3.4 冷压第26页
        2.3.5 去除造孔剂第26-27页
        2.3.6 CVD法合成CNTs第27页
    2.4 材料性能测试方法第27-31页
        2.4.1 致密度的计算第27-28页
        2.4.2 孔隙率的计算第28页
        2.4.3 压缩测试第28页
        2.4.4 阻尼测试第28-31页
第三章 CNTs/泡沫铝复合材料的制备工艺与力学性能研究第31-69页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 以溶解-烧结法制备泡沫铝复合材料第32-46页
        3.2.1 压制压强对泡沫铝性能的影响第32-35页
        3.2.2 孔结构对泡沫铝压缩性能影响第35-36页
        3.2.3 泡沫铝基体中原位合成碳纳米管制备工艺与压缩性能的研究第36-46页
    3.3 以直接烧结法制备CNTs/泡沫铝复合材料的研究第46-63页
        3.3.1 以NiO为催化剂前驱体制备CNTs/泡沫铝复合材料第46-55页
        3.3.2 以硝酸镍为催化剂前驱体制备泡沫铝复合材料第55-63页
    3.4 溶解-烧结法与直接烧结法的对比第63-64页
    3.5 CNTs/泡沫铝复合材料强化机制分析第64-68页
        3.5.1 NiO/泡沫铝复合材料的结构表征第64-65页
        3.5.2 CNTs/泡沫铝复合材料的结构表征第65-66页
        3.5.3 纯铝泡沫和NiO/Al、CNT/Al复合材料压缩性能的对比第66-67页
        3.5.4 CNTs/泡沫铝复合材料强化机制分析第67-68页
    3.6 本章小结第68-69页
第四章 CNTs/泡沫铝复合材料阻尼性能研究第69-77页
    4.1 引言第69页
    4.2 复合材料的阻尼性能第69-73页
        4.2.1 应变水平对复合材料的阻尼性能影响第69-70页
        4.2.2 温度对复合材料的阻尼性能的影响第70-71页
        4.2.3 振动频率对复合材料的阻尼性能影响第71页
        4.2.4 纯铝泡沫、NiO/Al和CNT/Al复合泡沫的材料阻尼性能对比第71-73页
    4.3 复合材料的阻尼机制第73-74页
        4.3.1 复合材料的室温阻尼机制第73-74页
        4.3.2 复合材料的高温阻尼机制第74页
    4.4 本章小结第74-77页
第五章 结论第77-79页
    5.1 主要结论第77-78页
    5.2 创新点第78页
    5.3 展望第78-79页
参考文献第79-85页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第85-87页
致谢第87页

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