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 |