摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第16-32页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 过共晶Al-Si合金的应用现状 | 第17-20页 |
1.2.1 过共晶Al-Si合金的组织特征 | 第17-18页 |
1.2.2 过共晶Al-Si合金的研究现状与应用前景 | 第18-20页 |
1.3 高硅Al-Si合金制备技术的研究现状 | 第20-22页 |
1.3.1 熔炼铸造 | 第20-21页 |
1.3.2 粉末冶金 | 第21页 |
1.3.3 熔渗法 | 第21-22页 |
1.3.4 喷射沉积 | 第22页 |
1.4 Al-Si合金的磷细化处理 | 第22-25页 |
1.4.1 含磷细化剂的比较 | 第22-24页 |
1.4.2 磷在Al-Si熔体中的行为及影响磷细化效果因素 | 第24-25页 |
1.5 本文选题意义及研究内容 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-32页 |
第二章 试验材料与研究方法 | 第32-38页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 研究的技术路线 | 第32-33页 |
2.3 试验材料与试验方法 | 第33-36页 |
2.3.1 试验材料 | 第33页 |
2.3.2 试验设备及辅助工具 | 第33-34页 |
2.3.3 试验用合金的制备 | 第34页 |
2.3.4 热膨胀试验 | 第34页 |
2.3.5 拉伸试验 | 第34-35页 |
2.3.6 密度泛函理论计算 | 第35-36页 |
2.4 试样的制备与分析 | 第36-37页 |
2.4.1 样品的制备 | 第36页 |
2.4.2 试样分析仪器 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-38页 |
第三章 Si-Ti-P系中间合金在Al-Si熔体中的演变行为 | 第38-52页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 过渡族金属元素对Si-P系合金中磷化物的影响 | 第38-44页 |
3.2.1 Ti对Si-P系合金中磷化物的影响 | 第38-40页 |
3.2.2 Fe对Si-P系合金中磷化物的影响 | 第40-42页 |
3.2.3 Cu对Si-P系合金中磷化物的影响 | 第42-44页 |
3.3 TiP在Al-Si熔体中的演变 | 第44-48页 |
3.3.1 Si-Ti-P系中间合金的物相分析 | 第44-45页 |
3.3.2 Al-Si熔体中TiP演变过程表征 | 第45-48页 |
3.4 TiP相在Al-Si熔体中反应机制探讨 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-52页 |
第四章 Si-Ti-P中间合金对过共晶Al-Si合金的细化行为 | 第52-64页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 Si-Ti-P中间合金对Al-27Si合金细化处理 | 第52-55页 |
4.2.1 含磷中间合金细化效果比较 | 第52-54页 |
4.2.2 细化机制分析 | 第54-55页 |
4.3 Si-Ti-P系中间合金对Al-27Si合金的性能影响 | 第55-60页 |
4.3.1 Si-Ti-P系中间合金对Al-27Si合金热膨胀性能影响 | 第56-57页 |
4.3.2 Si-Ti-P系中间合金对Al-27Si合金拉伸性能影响 | 第57-60页 |
4.5 本章小结 | 第60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
第五章 AlP复合粒子对高硅Al-Si合金的细化 | 第64-78页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 AlP复合粒子的形核效率分析 | 第64-69页 |
5.2.1 TiB_2颗粒对AlP形核效率影响 | 第64-67页 |
5.2.2 复合粒子存在形式的表征 | 第67-69页 |
5.3 TiB_2@AlP粒子生成机制研究 | 第69-73页 |
5.3.1 TiB_2吸附AlP的密度泛函理论计算 | 第69-72页 |
5.3.2 TiB_2与AlP复合机制探讨 | 第72-73页 |
5.4 TiB_2@AlP粒子对Al-45Si合金的细化处理 | 第73-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
第六章 结论 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
附录 | 第82-84页 |
附录(Ⅰ): 发表论文 | 第82页 |
附录(Ⅱ): 专利 | 第82页 |
附录(Ⅲ): 参加学术会议 | 第82页 |
附录(Ⅳ): 所获奖励 | 第82-84页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第84页 |