摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 选题意义 | 第10页 |
1.2 SiCp/Al复合材料的应用 | 第10-11页 |
1.3 Al-Zn-Mg(-Cu)铝合金时效析出行为及研究现状 | 第11-12页 |
1.4 SiCp/7075Al复合材料研究现状 | 第12-13页 |
1.5 SiCp/Al复合材料焊钎焊研究现状 | 第13-16页 |
1.5.1 保护气氛钎焊 | 第14页 |
1.5.2 真空钎焊 | 第14-15页 |
1.5.3 特殊钎焊方法 | 第15-16页 |
1.6 SiCp/Al复合材料其他焊接方法的研究 | 第16-18页 |
1.7 SiCp/Al复合材料化学复合镀镍-磷 | 第18-21页 |
1.7.1 镀液的组成和作用 | 第18-19页 |
1.7.2 化学镀镍-磷原理 | 第19页 |
1.7.3 铝合金化学镀镍-磷预处理工艺 | 第19-20页 |
1.7.4 SiCp/Al复合材料化学镀镍-磷的研究现状 | 第20-21页 |
1.8 本课题研究内容和实验方案 | 第21-22页 |
第2章 试验材料和方法 | 第22-28页 |
2.1 试验材料和试验设备 | 第22-24页 |
2.1.1 试验材料和试剂 | 第22-23页 |
2.1.2 试验设备 | 第23-24页 |
2.2 试验过程和分析方法 | 第24-28页 |
2.2.1 复合材料的固溶淬火和时效 | 第24页 |
2.2.2 差热分析 | 第24页 |
2.2.3 复合材料布氏硬度测试 | 第24页 |
2.2.4 复合材料强度测试 | 第24-25页 |
2.2.5 化学镀镍-磷工艺流程 | 第25页 |
2.2.6 浸锌层测试 | 第25页 |
2.2.7 镀层沉积速度测定 | 第25页 |
2.2.8 镀层的硬度与结合力强度测试 | 第25页 |
2.2.9 接触角测试 | 第25-26页 |
2.2.10 钎焊接头设计和接头性能测试 | 第26-27页 |
2.2.11 微观组织分析 | 第27-28页 |
第3章 复合材料时效机理和力学性能 | 第28-42页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 SiCp/7075Al复合材料的时效行为 | 第28-32页 |
3.2.1 时效过程的DSC分析 | 第28-29页 |
3.2.2 不同时效工艺下基体与复合材料硬度变化的规律 | 第29-32页 |
3.3 微观组织研究 | 第32-37页 |
3.3.1 时效工艺对基体微观组织的影响 | 第32-36页 |
3.3.2 SiCp/7075Al复合材料微观组织特点 | 第36-37页 |
3.4 复合材料的力学性能 | 第37-40页 |
3.4.1 不同状态下SiCp/7075Al复合材料抗拉性能 | 第37-39页 |
3.4.2 SiCp/7075Al复合材料拉伸断口分析 | 第39-40页 |
3.4.3 SiCp/7075Al复合材料弯曲强度 | 第40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 复合材料钎焊化学镀层研究 | 第42-57页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 复合材料镀前预处理工艺 | 第42-45页 |
4.2.1 复合材酸洗机理和表面特点 | 第42-43页 |
4.2.2 复合材浸锌机理和表面特点 | 第43-45页 |
4.3 镀液成份研究 | 第45-48页 |
4.3.1 络合剂对镀层的影响 | 第45-46页 |
4.3.2 Ni~(2+)和H_2PO~(2-)浓度镀层影响 | 第46-48页 |
4.4 工艺条件对镀层的影响 | 第48-51页 |
4.4.1 pH值对镀层的影响 | 第48-50页 |
4.4.2 温度对镀层的影响 | 第50-51页 |
4.5 镀层的生长机制 | 第51-54页 |
4.6 镀层组织和力学性能 | 第54-56页 |
4.6.1 镀层组织 | 第54-55页 |
4.6.2 镀层硬度试验 | 第55页 |
4.6.3 镀层划痕试验 | 第55-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 复合材料钎焊研究 | 第57-70页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 Sn-Cu钎料的特点 | 第57-58页 |
5.3 Sn-Cu钎料对镀层的润湿性 | 第58页 |
5.4 保温时间对界面结构的影响 | 第58-68页 |
5.5 保温时间对剪切强度的影响 | 第68页 |
5.6 钎缝中IMC转变过程 | 第68-69页 |
5.7 本章小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77页 |