摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 选题意义 | 第11-12页 |
1.2 原位纳米颗粒增强铝基复合材料的研究进展 | 第12-15页 |
1.2.1 原位颗粒增强铝基复合材料的研究进展 | 第12-13页 |
1.2.2 原位颗粒增强铝基复合材料的制备技术 | 第13-14页 |
1.2.3 原位纳米颗粒增强铝基复合材料的研究进展 | 第14-15页 |
1.3 稀土对铝合金及其复合材料组织性能的影响 | 第15-17页 |
1.3.1 稀土在铝合金中的应用 | 第15-16页 |
1.3.2 稀土在铝基复合材料中的应用 | 第16-17页 |
1.4 颗粒增强铝基复合材料的高温蠕变性能 | 第17-20页 |
1.4.1 颗粒增强铝基复合材料的蠕变行为 | 第17-18页 |
1.4.2 颗粒增强铝基复合材料的蠕变机制 | 第18-20页 |
1.5 本课题主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 复合材料的设计制备与实验方法 | 第22-29页 |
2.1 基体的选择 | 第22页 |
2.2 增强体的选择 | 第22-23页 |
2.3 反应体系的设计 | 第23页 |
2.4 稀土合金的选择 | 第23-24页 |
2.5 复合材料的制备工艺 | 第24-25页 |
2.6 材料的组织结构表征 | 第25-26页 |
2.6.1 金相显微组织观察 | 第25页 |
2.6.2 X-射线衍射物相分析(XRD) | 第25-26页 |
2.6.3 扫描电子显微镜(SEM)与能谱分析(EDS) | 第26页 |
2.6.4 透射电子显微镜(TEM) | 第26页 |
2.7 材料的室温力学性能与高温蠕变性能测试 | 第26-29页 |
2.7.1 室温力学性能测试 | 第26-27页 |
2.7.2 高温蠕变性能测试 | 第27-29页 |
第三章 ZrB_2颗粒与Er对A356.2 基复合材料组织的影响 | 第29-47页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 ZrB_2颗粒增强A365.2 基复合材料的制备及显微组织 | 第29-33页 |
3.3 稀土Er对A356.2 合金组织结构的影响 | 第33-37页 |
3.3.1 A356.2 合金的晶粒组织形貌 | 第34-35页 |
3.3.2 A356.2 合金中共晶硅形貌 | 第35-37页 |
3.4 ZrB_2颗粒与Er协同强化A356.2 基复合材料的制备及其显微组织 | 第37-43页 |
3.4.1 复合材料的元素分布 | 第37页 |
3.4.2 复合材料的晶粒组织形貌 | 第37-39页 |
3.4.3 复合材料中共晶硅形貌 | 第39-42页 |
3.4.4 复合材料中增强颗粒的变化 | 第42-43页 |
3.5 热处理对复合材料微观组织形貌的影响 | 第43-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 ZrB_2颗粒与Er对A356.2 基复合材料室温力学性能的影响 | 第47-62页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 不同ZrB_2含量对A356.2 合金室温拉伸性能的影响 | 第47-50页 |
4.3 不同Er含量对A356.2 合金室温拉伸性能的影响 | 第50-52页 |
4.4 不同Er含量对复合材料室温力学性能的影响 | 第52-56页 |
4.5 热处理对复合材料室温力学性能的影响 | 第56-59页 |
4.6 复合材料的强化机制分析 | 第59-61页 |
4.7 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 ZrB_2颗粒与Er协同强化A356.2 基复合材料的蠕变行为及机制 | 第62-74页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 不同Er含量ZrB_2/A356.2 复合材料的蠕变性能分析 | 第62-64页 |
5.3 复合材料不同应力下的蠕变行为 | 第64页 |
5.4 复合材料不同温度下的蠕变行为 | 第64-65页 |
5.5 复合材料的表观应力指数与蠕变激活能 | 第65-67页 |
5.5.1 复合材料的表观应力指数 | 第66-67页 |
5.5.2 复合材料的蠕变激活能 | 第67页 |
5.6 复合材料的蠕变门槛应力 | 第67-69页 |
5.7 复合材料的高温蠕变断口分析 | 第69-72页 |
5.8 本章小结 | 第72-74页 |
第六章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第82页 |