摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 碳纤维及其复合材料 | 第11-13页 |
1.1.1 碳纤维 | 第11页 |
1.1.2 碳纤维复合材料 | 第11-12页 |
1.1.3 碳纤维复合材料发展及应用现状 | 第12-13页 |
1.2 Cf/Al复合材料 | 第13-17页 |
1.2.1 Cf/Al复合材料的类型 | 第14页 |
1.2.2 Cf/Al复合材料制备方法 | 第14-17页 |
1.2.3 Cf/Al复合材料研究现状及主要难题 | 第17页 |
1.3 Cf/Al复合材料界面研究 | 第17-24页 |
1.3.1 金属基复合材料界面结合方式 | 第18-19页 |
1.3.2 Cf/Al复合材料的界面难题 | 第19-20页 |
1.3.2.1 浸润性、润湿性问题 | 第19-20页 |
1.3.2.2 界面反应问题 | 第20页 |
1.3.3 针对界面问题的改进方法 | 第20-24页 |
1.3.3.1 碳纤维表面改性 | 第20-22页 |
1.3.3.2 基体添加合金元素 | 第22-23页 |
1.3.3.3 熔合剂的使用 | 第23-24页 |
1.3.4 界面微观表征 | 第24页 |
1.4 本文选题与研究内容 | 第24-27页 |
第二章 Cf/熔合剂/5052Al层合板的制备 | 第27-37页 |
2.1 实验技术路线 | 第27-28页 |
2.2 实验材料与设备 | 第28-30页 |
2.2.1 实验材料 | 第28-29页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第29-30页 |
2.3 Cf/熔合剂/5052Al层合板的制备方法与工艺 | 第30-34页 |
2.3.1 碳纤维表面除胶 | 第30-31页 |
2.3.2 熔合剂合金化元素选择与合金板材制备 | 第31-33页 |
2.3.3 层合板制备过程 | 第33-34页 |
2.4 层合板力学性能测试及微观组织研究 | 第34-37页 |
2.4.1 层合板室温拉伸试验 | 第34-35页 |
2.4.2 微观组织观察及成分分析 | 第35-36页 |
2.4.3 界面微区力学性能分析 | 第36-37页 |
第三章 熔合剂Zn-8Al-XCu中Cu含量对层合板力学性能的影响 | 第37-49页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 Zn-8Al-XCu熔合剂微观组织 | 第37-39页 |
3.3 层合板界面结合 | 第39-41页 |
3.3.1 Cf /Zn-8Al-5Cu熔合剂界面结合 | 第39-40页 |
3.3.2 Zn-8Al-5Cu熔合剂/5052Al的界面结合 | 第40-41页 |
3.4 Cu含量对层合板力学性能的影响 | 第41-47页 |
3.4.1 层合板抗拉强度与伸长率 | 第41-43页 |
3.4.2 拉伸断口形貌分析 | 第43-45页 |
3.4.3 微区力学性能分析 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 熔合剂Zn-8Al-XSi中Si含量对层合板力学性能的影响 | 第49-61页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 Zn-8Al-XSi熔合剂微观组织 | 第49-52页 |
4.2.1 Si的存在形式及影响 | 第49-51页 |
4.2.2 组织物相分析 | 第51-52页 |
4.3 层合板界面结合 | 第52-54页 |
4.3.1 Cf /Zn-8Al-2.5Si熔合剂及Si/Zn-8Al-2.5 熔合剂界面结合 | 第52-54页 |
4.3.2 Zn-8Al-2.5Si熔合剂/5052Al的界面结合 | 第54页 |
4.4 Si含量对层合板力学性能的影响 | 第54-59页 |
4.4.1 层合板抗拉强度与伸长率 | 第54-55页 |
4.4.2 拉伸断口形貌分析 | 第55-57页 |
4.4.3 微区力学性能分析 | 第57-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 均匀化退火对层合板力学性能的影响 | 第61-67页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 均匀退火时间对熔合剂微观组织的影响 | 第61-65页 |
5.2.1 熔合剂晶粒尺寸观察 | 第62-63页 |
5.2.2 熔合剂组织成分分析 | 第63-65页 |
5.3 均匀退火时间对层合板力学性能的影响 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第75页 |