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多孔钛及合金制备与抗压缩性能的基础研究

中文摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-24页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 多孔钛研究现状及性能研究第11-16页
        1.2.1 国内外研究现状第11-12页
        1.2.2 抗压缩性能第12-14页
        1.2.3 吸能性能第14页
        1.2.4 热学性能第14-15页
        1.2.5 声学性能第15页
        1.2.6 抗腐蚀性能第15-16页
    1.3 多孔钛的结构特征第16-17页
    1.4 多孔钛的应用第17-18页
        1.4.1 吸能减振材料的应用第17-18页
        1.4.2 隔音降噪材料的应用第18页
        1.4.3 生物医学材料上的应用第18页
    1.5 增强体钛基复合材料第18-21页
        1.5.1 钛基复合材料的制备第19页
        1.5.2 钛基体材料增强体的选择第19-20页
        1.5.3 TiC对钛基材料的增强作用第20页
        1.5.4 合金元素对钛基材料的增强作用第20-21页
    1.6 有限元方法及其应用第21页
    1.7 本课题研究意义及研究内容第21-24页
        1.7.1 本课题研究的意义第21-22页
        1.7.2 本文研究内容第22-24页
2 多孔钛合金材料制备及分析手段第24-34页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验方法第24页
    2.3 多孔钛合金材料制备第24-25页
        2.3.1 主要技术路线第24-25页
    2.4 实验原料及设备第25-32页
        2.4.1 实验原料性质第25-27页
        2.4.2 工艺参数的选取第27-30页
        2.4.3 实验设备第30-32页
    2.5 检测分析手段第32-34页
3 碳粉添加对多孔钛结构及抗压性能的影响第34-50页
    3.1 引言第34页
    3.2 增强体生成基本理论及热力学分析第34-37页
        3.2.1 增强体特点及分类第34-35页
        3.2.2 增强体复合材料的设计原则第35-36页
        3.2.3 碳化钛生成的热力学计算第36-37页
    3.3 原料预处理第37-41页
        3.3.1 高能球磨预处理对原料粒度和相貌的影响第37-40页
        3.3.2 高能球磨预处理对原料物相的影响第40-41页
    3.4 实验过程第41-42页
    3.5 多孔钛宏观形貌及其孔隙率的测定第42-45页
        3.5.1 碳粉的添加对材料宏观形貌的影响第42-43页
        3.5.2 孔隙率的测定第43-45页
    3.6 碳粉添加对材料物相及结构组织的影响第45-47页
        3.6.1 碳粉添加对材料物相的影响第45页
        3.6.2 碳粉添加对多孔材料微观组织的影响第45-47页
    3.7 碳粉添加对材料抗压缩性能的影响第47-48页
    3.8 本章小结第48-50页
4 钒铁合金添加对多孔钛结构及抗压缩性能的影响第50-60页
    4.1 引言第50页
    4.2 合金元素添加对钛合金组织及性能的影响机理第50-51页
    4.3 原料预处理第51-53页
        4.3.1 球磨预处理对原料粒度和形貌的影响第51-52页
        4.3.2 高能球磨预处理对原料物相的影响第52-53页
    4.4 实验过程第53-54页
    4.5 FeV_80合金粉末添加对材料物相及组织结构的影响第54-57页
        4.5.1 FeV_80合金粉末添加对材料物相的影响第54-55页
        4.5.2 FeV_80合金粉末添加对材料微观组织的影响第55-57页
    4.6 FeV80合金粉末添加对孔隙结构和力学性能的影响第57-58页
    4.7 本章小结第58-60页
5 多孔钛孔隙特征与抗压强度关系模拟第60-72页
    5.1 引言第60页
    5.2 Nielsen数学模型第60-61页
    5.3 模拟步骤及边界条件的设置第61-62页
        5.3.1 COMSOL简介及模拟步骤第61页
        5.3.2 材料参数及边界条件的设置第61-62页
    5.4 孔隙特征对多材料弹性模量的影响第62-71页
        5.4.1 孔隙率对多孔材料弹性模量的影响第62-65页
        5.4.2 孔径大小对多孔材料弹性模量的影响第65-68页
        5.4.3 孔形貌对多孔材料弹性模量的影响第68-71页
    5.5 本章小结第71-72页
6 结论第72-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-82页
附录第82页
    A. 作者在硕士学位期间发表的论文及专利第82页
    B. 作者在硕士学位期间参与的科研项目第82页
    C. 作者在硕士学位期间参与的学术活动第82页

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