摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
绪论 | 第8-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-25页 |
·MMC复合材料的研究现状 | 第11-14页 |
·MMC复合材料 | 第11页 |
·增强相CMA合金 | 第11-13页 |
·CMA增强的MMC复合材料 | 第13-14页 |
·MMC复合材料的制备方法 | 第14-16页 |
·粉末冶金法 | 第14页 |
·喷射沉积法 | 第14-15页 |
·原位复合法 | 第15页 |
·液态浸渗法 | 第15页 |
·挤压铸造法 | 第15-16页 |
·摩擦腐蚀 | 第16-18页 |
·摩擦腐蚀 | 第16页 |
·摩擦腐蚀过程 | 第16-17页 |
·摩擦腐蚀研究面临的问题 | 第17-18页 |
·MMC复合材料的腐蚀机理及研究方法 | 第18-20页 |
·腐蚀 | 第18页 |
·腐蚀机理 | 第18-19页 |
·腐蚀行为研究方法 | 第19-20页 |
·MMC复合材料的摩擦机理及研究方法 | 第20-23页 |
·摩擦 | 第20-21页 |
·摩擦磨损机理 | 第21-23页 |
·摩擦测试方法及影响因素 | 第23页 |
·本文工作的研究意义 | 第23-25页 |
·选题背景 | 第23-24页 |
·主要研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验方法 | 第25-31页 |
·实验试剂与仪器 | 第25-26页 |
·实验试剂 | 第25页 |
·实验仪器 | 第25-26页 |
·AlCuFeB/Al和AlCuFeCr/Al复合材料的制备工艺 | 第26-27页 |
·AlCuFeB/Al和AlCuFeCr/Al复合材料的摩擦和腐蚀研究装置 | 第27-29页 |
·摩擦行为研究装置 | 第27-28页 |
·腐蚀行为研究装置 | 第28-29页 |
·AlCuFeB/Al和AlCuFeCr/Al复合材料表征 | 第29-30页 |
·SEM-EDX材料成分分析 | 第29页 |
·Ultra Nano Hardness纳米压痕测试 | 第29页 |
·Optical Profiler表面粗糙度测试 | 第29-30页 |
·AlCuFeB/Al和AlCuFeCr/Al复合材料腐蚀性能测试 | 第30-31页 |
·开路电位 | 第30页 |
·动态极化曲线 | 第30页 |
·计时电位 | 第30-31页 |
第三章 AlCuFeB/Al和AlCuFeCr/Al复合材料的表征 | 第31-38页 |
·AlCuFeB/Al和AlCuFeCr/Al复合材料SEM-EDAX分析 | 第31-33页 |
·AlCuFeB/Al和AlCuFeCr/Al复合材料的纳米硬度测试 | 第33-36页 |
·AlCuFeB/Al和AlCuFeCr/Al的表面粗糙度测试 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第四章 AlCuFeB/Al和AlCuFeCr/Al复合材料的摩擦行为 | 第38-49页 |
·摩擦系数 | 第38-41页 |
·磨损体积 | 第41-43页 |
·磨损机理 | 第43-45页 |
·腐蚀与摩擦 | 第45-48页 |
·腐蚀对摩擦系数的影响 | 第46-47页 |
·腐蚀对磨损体积的影响 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第五章 AlCuFeB/Al和AlCuFeCr复合材料的腐蚀行为 | 第49-64页 |
·开路电位 | 第49-52页 |
·动态极化 | 第52-60页 |
·大电位范围极化扫描 | 第52-57页 |
·小电位范围极化扫描 | 第57-60页 |
·计时电位 | 第60-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第六章 结论与展望 | 第64-66页 |
·结论 | 第64-65页 |
·展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
硕士期间的主要研究成果 | 第72页 |