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原位纳米ZrB2颗粒与稀土Er协同强化A356.2基复合材料的高温蠕变性能研究

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

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