首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--钢论文

泡沫钢的制备与组织性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-33页
    1.1 引言第11页
    1.2 泡沫金属的研究进展第11-14页
    1.3 泡沫金属的制备工艺第14-22页
        1.3.1 铸造工艺第14-16页
        1.3.2 烧结工艺第16-20页
        1.3.3 溶液电沉积工艺第20-21页
        1.3.4 夹芯板连接工艺第21-22页
    1.4 泡沫金属的性能及测试方法第22-27页
        1.4.1 力学性能及测试方法第22-23页
        1.4.2 电学性能及测试方法第23-24页
        1.4.3 热学性能及测试方法第24-26页
        1.4.4 其他性能及测试方法第26-27页
    1.5 泡沫金属的应用第27-30页
        1.5.1 吸能材料第27-28页
        1.5.2 电极材料第28页
        1.5.3 热交换材料第28-29页
        1.5.4 其他方面的应用第29-30页
    1.6 课题研究目的及内容第30-33页
        1.6.1 研究目的第30页
        1.6.2 研究内容第30-33页
第二章 泡沫钢制备工艺研究第33-47页
    2.1 实验材料与设备第33-34页
        2.1.1 实验材料第33-34页
        2.1.2 实验设备第34页
    2.2 实验工艺与步骤第34-39页
        2.2.1 实验工艺第34-35页
        2.2.2 实验步骤第35-39页
    2.3 样品缺陷分析第39-40页
        2.3.1 内部坍塌第39页
        2.3.2 表面开裂第39-40页
        2.3.3 表层氧化第40页
    2.4 实验工艺优化第40-45页
        2.4.1 配料比第41-42页
        2.4.2 压坯压力第42-43页
        2.4.3 保压时间第43页
        2.4.4 烧结温度第43-44页
        2.4.5 保温时间第44-45页
    2.5 本章小结第45-47页
第三章 泡沫钢组织与压缩性能研究第47-61页
    3.1 泡沫钢的组织形貌第47-49页
    3.2 泡沫钢的压缩变形过程第49-51页
    3.3 泡沫钢的压缩性能研究第51-58页
        3.3.1 孔径对平台应力的影响第51-52页
        3.3.2 孔形貌对平台应力的影响第52-53页
        3.3.3 孔隙率对平台应力的影响第53-54页
        3.3.4 孔隙率对能量吸收的影响第54-57页
        3.3.5 孔隙率对弹性模量的影响第57-58页
    3.4 本章小结第58-61页
第四章 泡沫板材的弯曲性能研究第61-71页
    4.1 泡沫钢的弯曲性能研究第61-64页
        4.1.1 孔径对抗弯强度的影响第63页
        4.1.2 孔隙率对抗弯强度的影响第63-64页
    4.2 夹芯板的弯曲性能研究第64-67页
        4.2.1 孔径对抗弯强度的影响第65-66页
        4.2.2 孔隙率对抗弯强度的影响第66-67页
    4.3 泡沫钢与夹芯板弯曲性能对比研究第67-68页
        4.3.1 对比孔径对抗弯强度的影响第67页
        4.3.2 对比孔隙率对抗弯强度的影响第67-68页
    4.4 本章小结第68-71页
第五章 结论第71-75页
    5.1 全文总结第71-72页
    5.2 展望第72页
    5.3 创新点第72-73页
    5.4 存在问题第73-75页
致谢第75-77页
参考文献第77-85页
附录A 攻读学位期间发表论文目录第85-87页
附录B 硕士期间获得的主要荣誉第87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:基于DNA模板荧光铜纳米粒子的非标记型生物传感新方法研究
下一篇:纳米碳基过渡金属氧化物用于高倍率锂电负极的研究