摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 前言 | 第9-21页 |
1.1 镁及镁合金的特点 | 第9页 |
1.2 镁基复合材料 | 第9-10页 |
1.3 镁基复合材料常用基体合金及增强相 | 第10-11页 |
1.4 镁基复合材料的应用 | 第11-12页 |
1.5 镁基复合材料的制备方法 | 第12-18页 |
1.6 原位颗粒增强金属基复合材料的强化机理 | 第18-19页 |
1.7 原位MMCs的研究热点 | 第19-20页 |
1.8 课题的意义和内容 | 第20-21页 |
2 实验过程及研究方法 | 第21-26页 |
2.1 实验材料 | 第21页 |
2.2 实验主要仪器 | 第21页 |
2.3 熔炼及浇注工艺 | 第21-25页 |
2.3.1 熔炼工艺 | 第21页 |
2.3.2 熔炼和浇铸设备的设计 | 第21-24页 |
2.3.3 熔炼的准备工作 | 第24页 |
2.3.4 熔炼及浇注过程 | 第24-25页 |
2.4 复合材料性能测试与分析 | 第25-26页 |
2.4.1 金相显微分析 | 第25页 |
2.4.2 形貌及微区成分分析 | 第25页 |
2.4.3 X射线衍射分析 | 第25-26页 |
3 实验结果和讨论 | 第26-60页 |
3.1 原位自生合成(Mg2Si+AlN)/Mg复合材料 | 第26-28页 |
3.2 镁基体中原位自生合成Mg2Si和AlN的过程 | 第28-30页 |
3.3 反应时机、保温时间对复合材料微结构的影响 | 第30-34页 |
3.4 搅拌浆形式对复合材料微结构的影响 | 第34-35页 |
3.5 浇注温度对复合材料微结构的影响 | 第35-38页 |
3.6 搅拌形式对复合材料微结构的影响 | 第38-40页 |
3.7 Si3N4粉末表面改善对复合材料微结构的影响 | 第40-43页 |
3.8 初始Si3N4颗粒尺寸对复合材料微结构的影响 | 第43-45页 |
3.9 添加的合金元素对复合材料微结构的影响 | 第45-60页 |
3.9.1 动力学模型 | 第45-52页 |
3.9.2 热力学模型 | 第52-60页 |
4 结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
致谢 | 第64页 |