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冷冻铸造-熔渗技术制备AI合金/TiC层状复合材料

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 多孔陶瓷概述第13-14页
        1.2.1 多孔陶瓷的分类第13页
        1.2.2 多孔陶瓷的制备工艺第13-14页
    1.3 冷冻铸造法原理和研究现状第14-22页
        1.3.1 冷冻铸造法简介第14-16页
        1.3.2 冷冻铸造法基本原理第16-18页
        1.3.3 冷冻铸造法研究现状第18-22页
    1.4 熔体浸渗法分类第22-24页
    1.5 层状复合材料研究现状第24-26页
    1.6 研究内容第26-29页
第2章 实验方法第29-39页
    2.1 实验原料第29页
    2.2 实验装置第29-30页
    2.3 实验方法第30-32页
    2.4 样品表征第32-37页
        2.4.1 陶瓷浆料的稳定性测试第32-33页
        2.4.2 陶瓷浆料的流变学特性表征第33页
        2.4.3 多孔陶瓷孔隙率测定第33-34页
        2.4.4 复合材料的密度测定第34页
        2.4.5 微观结构观察及物相分析第34页
        2.4.6 复合材料的弹性模量测试第34-35页
        2.4.7 压缩性能测试第35-36页
        2.4.8 弯曲强度和弯曲模量测试第36页
        2.4.9 断裂韧性测试第36-37页
    2.5 工艺流程第37-39页
第3章 层状TiC多孔陶瓷预制体的制备第39-51页
    3.1 引言第39页
    3.2 浆料的稳定性第39-41页
    3.3 浆料的流变性第41-42页
    3.4 多孔陶瓷的微观结构第42-49页
    3.5 多孔陶瓷压缩强度第49-50页
    3.6 本章小结第50-51页
第4章 Al-Mg-Si/TiC层状复合材料的制备与性能分析第51-67页
    4.1 引言第51页
    4.2 无压浸渗法实验原理第51-53页
    4.3 Al-Mg-Si/TiC复合材料物相及微观结构分析第53-56页
        4.3.1 物相分析第53页
        4.3.2 微观结构第53-56页
    4.4 Al-Mg-Si/TiC复合材料弹性模量和压缩性能分析第56-62页
        4.4.1 弹性模量第56-58页
        4.4.2 压缩性能第58-61页
        4.4.3 压缩断裂分析第61-62页
    4.5 A1-Mg-Si/TiC复合材料的弯曲和断裂韧性测试第62-64页
        4.5.1 弯曲强度第62-64页
    4.6 本章小结第64-67页
第5章 ZL205A/TiC层状复合材料的制备和性能分析第67-81页
    5.1 引言第67页
    5.2 真空-气体压力浸渗法实验原理第67-68页
    5.3 ZL205A/TiC复合材料物相及微观结构分析第68-71页
        5.3.1 物相分析第68-69页
        5.3.2 微观结构第69-71页
    5.4 ZL205A/TiC复合材料弹性模量和压缩性能分析第71-75页
        5.4.1 弹性模量第71-72页
        5.4.2 压缩性能第72-74页
        5.4.3 压缩断裂分析第74-75页
    5.5 ZL205A/TiC复合材料的弯曲和断裂韧性测试第75-79页
        5.5.1 弯曲强度第75-76页
        5.5.2 断裂韧性第76-79页
    5.6 本章小结第79-81页
第6章 结论第81-83页
参考文献第83-91页
作者简介及在攻读硕士期间所取得的科研成果第91-93页
致谢第93页

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