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挤压铸造CNTs+SiCw/6061Al复合材料的制备与性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-26页
   ·课题背景第11-12页
   ·碳纳米管增强金属基复合材料制备方法第12-18页
     ·粉末冶金方法第12-15页
       ·机械合金化和烧结第12-13页
       ·机械混合和热变形方法第13-14页
       ·放电等离子烧结法第14页
       ·混合粉末的变形方法第14-15页
     ·凝固方法第15页
       ·铸造法第15页
       ·压力渗透法第15页
     ·热喷涂方法第15-17页
       ·等离子喷涂和高速氧燃料喷涂第15-16页
       ·冷喷涂第16-17页
     ·电化学方法第17-18页
       ·电沉积第17页
       ·化学沉积第17-18页
   ·碳纳米管增强金属基复合材料的力学性能第18-20页
     ·Al-CNT 复合材料第18-19页
     ·Copper-CNT 复合材料第19页
     ·Ni-CNT 复合材料第19页
     ·Mg-CNT 复合材料第19-20页
     ·其它金属-CNT 复合材料第20页
   ·CNT 增强金属基复合材料物理性能第20-22页
     ·电性能第20-21页
     ·热性能第21页
     ·摩擦磨损性能第21-22页
   ·CNT 与金属基体的界面及其在基体中的分散第22-24页
     ·CNT 增强金属基复合材料界面现象第22-23页
     ·CNT 在金属基体中的分散第23-24页
   ·CNT 在复合材料中的强化机制第24页
   ·本文研究内容第24-26页
第2章 材料及试验方法第26-44页
   ·预制块制备第26-33页
     ·实验原料第26-27页
     ·预制块的制备方法第27-28页
     ·预制块中CNTs 与SiCw 分布第28页
     ·预制块的压缩强度第28-33页
   ·复合材料制备方法第33-34页
   ·铸态复合材料组织第34-37页
   ·挤压态复合材料组织第37-40页
   ·6061Al 和复合材料的铸态与热挤压态布氏硬度第40-41页
   ·实验设备第41-44页
     ·材料制备所需实验设备第41-42页
     ·形貌及成分分析所需实验设备第42页
     ·硬度测试所需实验设备第42页
     ·摩擦磨损试验第42-44页
第3章 复合材料中界面反应和界面强度第44-55页
   ·碳纳米管与铝反应条件研究第44-49页
   ·铸态复合材料A 保温处理后的断口形貌第49-52页
   ·热挤压态材料界面结合状态调整第52-54页
   ·本章小结第54-55页
第4章 复合材料的干摩擦磨损性能第55-68页
   ·试验材料与试验方法第55-56页
   ·试验结果与分析第56-67页
     ·载荷对铝基复合材料摩擦磨损性能的影响第56-58页
     ·热处理状态对铝基复合材料摩擦磨损性能的影响第58-61页
     ·磨损表面形貌分析第61-65页
     ·磨屑表面形貌与成分分析第65-67页
     ·CNTs+SiCw 增强铝基复合材料的干摩擦磨损机理第67页
   ·本章小结第67-68页
第5章 复合材料的力学性能和热物理性能第68-82页
   ·复合材料的力学性能第68-76页
     ·复合材料B 的压缩性能第68-72页
     ·复合材料的拉伸性能第72-76页
   ·复合材料的热膨胀性能第76-78页
   ·复合材料的阻尼性能第78-81页
   ·本章小结第81-82页
结论第82-84页
参考文献第84-91页
攻读学位期间发表的学术论文第91-93页
致谢第93页

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