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液态模锻法制备粉煤灰多孔陶瓷/A356双连续相复合材料及其性能

摘要第3-5页
abstract第5-7页
第1章 绪论第11-41页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 粉煤灰增强铝基复合材料第13-25页
        1.2.1 粉煤灰的性质第13-17页
        1.2.2 粉煤灰增强铝基复合材料的制备方法第17-23页
        1.2.3 粉煤灰增强铝基复合材料的现状第23-25页
    1.3 多孔陶瓷第25-33页
        1.3.1 多孔陶瓷的分类第25-26页
        1.3.2 有机泡沫复制法第26-28页
        1.3.3 部分烧结法第28-29页
        1.3.4 造孔剂法和直接发泡法第29-33页
    1.4 陶瓷/金属双连续相复合材料第33-38页
        1.4.1 双连续相复合材料第33-34页
        1.4.2 陶瓷/金属双连续相复合材料的制备技术第34-38页
    1.5 本研究的选题意义、技术路线及研究内容第38-41页
        1.5.1 本研究的选题目的及意义第38页
        1.5.2 本研究的技术路线第38-39页
        1.5.3 研究的主要内容第39-41页
第2章 有机泡沫复制法制备粉煤灰多孔陶瓷第41-69页
    2.1 引言第41-43页
    2.2 原料分析与工艺设计第43-48页
        2.2.1 原料分析第43-47页
        2.2.2 工艺设计第47-48页
    2.3 多孔陶瓷的表征第48页
    2.4 烧结温度和氧化铝对多孔陶瓷微观结构和性能的影响第48-62页
        2.4.1 烧结温度对粉煤灰多孔陶瓷性能的影响第49-52页
        2.4.2 烧结温度对物相成分的影响第52页
        2.4.3 烧结温度对孔茎微观结构的影响第52-54页
        2.4.4 氧化铝对物相成分的影响第54-55页
        2.4.5 氧化铝对孔茎微观结构的影响第55-57页
        2.4.6 氧化铝对孔隙结构、孔茎密度和抗压强度的影响第57-60页
        2.4.7 氧化铝添加量对润湿结合影响第60-62页
    2.5 海绵孔径和浆料固相率对多孔陶瓷孔隙结构和抗压强度的影响第62-67页
        2.5.1 聚氨酯海绵和浆料固相率对孔隙结构的影响第63-65页
        2.5.2 聚氨酯海绵和浆料固相率对抗压强度的影响第65-67页
    2.6 小结第67-69页
第3章 液态模锻法制备粉煤灰多孔陶瓷/A356双连续相复合材料第69-91页
    3.1 引言第69页
    3.2 液态模锻法制备双连续相复合材料的工艺设计第69-74页
        3.2.1 原料选择及模具设计第69-72页
        3.2.2 工艺步骤设计第72-73页
        3.2.3 液态模锻工艺参数设计第73-74页
    3.3 双连续相复合材料的微观形貌表征第74页
    3.4 双连续相复合材料的宏观形貌第74-75页
    3.5 双连续相复合材料的微观结构第75-84页
        3.5.1 模锻压力对复合材料微观结构的影响第75-79页
        3.5.2 浇注温度对复合材料微观结构的影响第79-81页
        3.5.3 粉煤灰多孔陶瓷对复合材料凝固组织的影响第81-84页
    3.6 双连续相复合材料的界面第84-90页
        3.6.1 模锻压力对复合材料界面的影响第84-87页
        3.6.2 浇注温度对复合材料界面的影响第87-90页
    3.7 小结第90-91页
第4章 粉煤灰多孔陶瓷/A356双连续相复合材料的摩擦磨损性能第91-106页
    4.1 引言第91-92页
    4.2 摩擦磨损试验第92-94页
    4.3 磨损机理分析第94-100页
    4.4 多孔陶瓷孔隙率对复合材料摩擦系数和耐磨性的影响第100-103页
    4.5 多孔陶瓷孔径大小对复合材料摩擦系数和耐磨性的影响第103-105页
    4.6 小结第105-106页
第5章 粉煤灰多孔陶瓷/A356双连续相复合材料的腐蚀行为第106-120页
    5.1 引言第106-107页
    5.2 腐蚀试验第107-109页
    5.3 粉煤灰多孔陶瓷的孔径对复合材料耐腐蚀性能的影响第109-111页
    5.4 粉煤灰多孔陶瓷的体积分数对复合材料耐腐蚀性能的影响第111-113页
    5.5 腐蚀形貌与机理第113-119页
    5.6 小结第119-120页
第6章 结论与展望第120-123页
    6.1 结论第120-122页
    6.2 展望第122-123页
致谢第123-125页
参考文献第125-136页
攻读学位期间的研究成果第136页

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