摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-23页 |
·复合材料的发展概况 | 第10页 |
·碳化娃増强锅基复合材料的研究现状 | 第10-17页 |
·金属基复合材料概论 | 第10-11页 |
·碳化娃增强锅基复合材料的力学性能 | 第11-13页 |
·碳化娃增强锅基复合材料的强化机制 | 第13-15页 |
·碳化娃增强锡基复合材料强化的力学模型 | 第15-16页 |
·碳化娃增强锅基复合材料的断裂机制 | 第16-17页 |
·碳化硅增强铝基复合材料的应用 | 第17-20页 |
·在航空航天的应用 | 第17-18页 |
·在光学仪器方面的应用 | 第18-19页 |
·在汽车工业的应用 | 第19页 |
·在运动器械上的应用 | 第19-20页 |
·碳化硅增强铝基复合材料制备技术 | 第20-22页 |
·搅拌铸造法 | 第20页 |
·真空压力浸渗 | 第20-21页 |
·挤压铸造法 | 第21页 |
·粉末冶金法 | 第21页 |
·喷射沉积法 | 第21-22页 |
·本文的研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验方法和过程 | 第23-30页 |
·实验材料 | 第23-25页 |
·基体材料 | 第23页 |
·增强体材料 | 第23-25页 |
·技术路线 | 第25-27页 |
·混料 | 第25-26页 |
·压制 | 第26页 |
·烧结 | 第26-27页 |
·挤压 | 第27页 |
·热处理 | 第27页 |
·显微组织表征和力学性能测试 | 第27-30页 |
·颗粒粒度分布测定 | 第27-28页 |
·基体粉末的化学分析 | 第28页 |
·基体粉末的热力学分析 | 第28页 |
·样品的密度测试 | 第28页 |
·样品的硬度测试 | 第28页 |
·样品的显微组织观察 | 第28-29页 |
·增强体参数分析 | 第29页 |
·X射线衍射分析 | 第29页 |
·样品的力学性能测试 | 第29-30页 |
第三章 烧结温度对复合材料显微组织和力学性能的影响 | 第30-42页 |
·前言 | 第30页 |
·实验结果 | 第30-38页 |
·复合材料旳显微组织 | 第30-34页 |
·复合材料的硬度演变 | 第34-36页 |
·复合材料旳力学性能 | 第36-37页 |
·复合材料的断裂机制 | 第37-38页 |
·分析与讨论 | 第38-41页 |
·烧结温度对复合材料显微组织和力学性能的影响 | 第38-40页 |
·挤压对复合材料显微组织和力学性能的影响 | 第40页 |
·时效时间对复合材料力学性能的影响 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 体积分数对复合材料显微组织和力学性能的影响 | 第42-52页 |
·前言 | 第42页 |
·实验结果 | 第42-50页 |
·复合材料的显微组织 | 第42-45页 |
·复合材料的力学性能 | 第45页 |
·复合材料的硬度演变 | 第45-47页 |
·复合材料的断裂机制 | 第47-50页 |
·分析与讨论 | 第50-51页 |
·复合材料的显微组织分析 | 第50页 |
·复合材料的力学性能分析 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第五章 颗粒分布对复合材料显微组织和力学性能的影响 | 第52-60页 |
·前言 | 第52页 |
·实验结果 | 第52-57页 |
·复合材料的显微组织 | 第52-53页 |
·复合材料的力学性能 | 第53-56页 |
·复合材料的断裂机制 | 第56-57页 |
·分析与讨论 | 第57-59页 |
·复合材料的显微组织分析 | 第57-58页 |
·复合材料的力学性能分析 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第六章 颗粒尺寸对复合材料显微组织和力学性能的影响 | 第60-68页 |
·前言 | 第60页 |
·实验结果 | 第60-65页 |
·复合材料的显微组织 | 第60-63页 |
·复合材料的力学性能 | 第63页 |
·复合材料的断裂机制 | 第63-65页 |
·分析与讨论 | 第65-67页 |
·复合材料的显微组织分析 | 第65-66页 |
·复合材料的力学性能分析 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第七章 结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第80-81页 |