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纳米SiC颗粒增强泡沫铝基复合材料的制备和性能的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-27页
    1.1 课题来源及研究的背景和意义第10-11页
        1.1.1 课题的来源第10-11页
        1.1.2 研究的背景和意义第11页
    1.3 国内外研究现状第11-16页
        1.3.1 国外研究现状第11-14页
        1.3.2 国内研究现状第14-15页
        1.3.3 国内外研究现状总结第15-16页
    1.4 泡沫铝的结构性能特点第16-18页
        1.4.1 结构特点第16-17页
        1.4.2 性能特点第17-18页
    1.5 泡沫材料的制备方法第18-23页
        1.5.1 气体注入法第18-19页
        1.5.2 熔体发泡法第19-20页
        1.5.3 粉末密实化发泡第20-21页
        1.5.4 造孔剂制备多空泡沫金属第21页
        1.5.5 电沉积法第21-22页
        1.5.6 气相沉积第22页
        1.5.7 其他一些方法第22-23页
    1.6 泡沫铝的应用第23-25页
        1.6.1 汽车工业第23-24页
        1.6.2 航空和航天工业第24页
        1.6.3 船舶工业第24-25页
        1.6.4 建筑行业第25页
        1.6.5 作为功能材料第25页
    1.7 本文主要研究的内容第25-27页
第2章 材料及试验方法第27-32页
    2.1 试验材料第27-28页
    2.2 纳米碳化硅颗粒增强泡沫铝基复合材料的制备第28-30页
        2.2.1 CaCO_3发泡剂热分解特性第28-29页
        2.2.2 nano-SiCp/Al 复合粉末的制备第29页
        2.2.3 真空热压烧结和热挤压第29页
        2.2.4 探索发泡工艺第29页
        2.2.5 nano-SiCp/Al 泡沫复合材料压缩性能试验第29-30页
        2.2.6 测量热扩散系数和热膨胀系数第30页
    2.3 材料的组织分析和性能测试方法第30-32页
        2.3.1 热重分析第30页
        2.3.2 孔隙率测量第30-31页
        2.3.3 组织形貌观察第31页
        2.3.4 力学性能测试第31页
        2.3.5 热性能测试第31-32页
第3章 nano-SiCp/Al 泡沫复合材料的制备第32-54页
    3.1 引言第32页
    3.2 混粉工艺的探索第32-36页
        3.2.1 nano-SiCp/Al 复合粉末球磨工艺探索第33-35页
        3.2.2 机械混粉第35-36页
    3.3 真空热压烧结和热挤压第36-40页
    3.4 发泡工艺的探索第40-53页
        3.4.1 CaCO_3的分解特性第41-42页
        3.4.2 CaCO_3含量对发泡的影响第42-45页
        3.4.3 发泡温度对发泡的影响第45-47页
        3.4.4 发泡时间对发泡的影响第47-52页
        3.4.5 SiC 含量对发泡的影响第52-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第4章 nano-SiCp/Al 泡沫复合材料的力学性能第54-67页
    4.1 引言第54页
    4.2 nano-SiCp/Al 泡沫复合材料的压缩性能第54-64页
        4.2.1 压缩变形机制第54-57页
        4.2.2 孔隙率对压缩性能的影响第57-60页
        4.2.3 取向对压缩性能的影响第60-62页
        4.2.4 加载速率对压缩性能的影响第62页
        4.2.5 SiC 含量对压缩性能的影响第62-64页
    4.3 nano-SiCp/Al 泡沫复合材料的弯曲性能第64-66页
    4.4 本章小结第66-67页
第5章 nano-SiCp/Al 泡沫复合材料的热性能第67-74页
    5.1 引言第67页
    5.2 热膨胀系数的测量第67-68页
    5.3 孔隙率对热导率的影响第68-73页
        5.3.1 孔隙率对热扩散系数的影响第69-71页
        5.3.2 孔隙率对热导率的影响第71-73页
    5.4 本章小结第73-74页
结论第74-76页
参考文献第76-83页
致谢第83页

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