摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-23页 |
1.1 课题背景、目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状与分析 | 第11-18页 |
1.3 颗粒增强铝基复合材料的强化机制 | 第18-21页 |
1.4 本论文主要研究内容 | 第21-23页 |
2 实验材料与方法 | 第23-27页 |
2.1 实验材料 | 第23-24页 |
2.2 干式高能球磨法制备SiC_p/Al复合颗粒 | 第24-25页 |
2.3 熔体超声复合法制备nano-SiC_p/A356复合材料 | 第25页 |
2.4 材料组织分析与性能测试方法 | 第25-27页 |
3 干磨参数对毫米级SiC_p/Al复合颗粒的影响 | 第27-35页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 转速和球料比对毫米级SiC_p/Al复合颗粒形貌和尺寸的影响 | 第28-29页 |
3.3 毫米级SiC_p/Al复合颗粒中nano-SiC_p的分布情况 | 第29-32页 |
3.4 毫米级SiC_p/Al复合颗粒的形成过程分析 | 第32-33页 |
3.5 转速与球料比对金属粘球粘壁的影响 | 第33页 |
3.6 本章小结 | 第33-35页 |
4 nano-SiC_p/A356复合材料的微观组织 | 第35-54页 |
4.1 引言 | 第35-36页 |
4.2 nano-SiC_p含量对复合材料的微观组织的影响 | 第36-45页 |
4.3 其它工艺参数或工艺对复合材料微观组织的影响 | 第45-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-54页 |
5 nano-SiC_p/A356复合材料的力学性能 | 第54-64页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 制备工艺对力学性能的影响 | 第54-56页 |
5.3 成形压力对力学性能的影响 | 第56-57页 |
5.4 nano-SiC_p含量对力学性能的影响 | 第57-61页 |
5.5 nano-SiC_p/A356复合材料的断口分析 | 第61-62页 |
5.6 本章小结 | 第62-64页 |
6 全文总结与展望 | 第64-66页 |
6.1 全文总结 | 第64-65页 |
6.2 展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
附录 攻读硕士期间发表的论文和其它成果 | 第71页 |