摘要 | 第1-10页 |
第一章 前言 | 第10-37页 |
·镁、铝合金概述 | 第10-18页 |
·镁合金性能的基本特征 | 第11-12页 |
·镁合金在国内外应用与发展状况 | 第12-16页 |
·铝合金的基本性能和应用 | 第16-18页 |
·复合材料设计理论 | 第18-20页 |
·力学性能的复合准 | 第18-19页 |
·金属基体与增强材料两相间的相互作用原理及润湿性 | 第19页 |
·复合材料的相容性 | 第19-20页 |
·纤维增强金属基复合材料的发展 | 第20-24页 |
·复合材料的发展趋势 | 第20-22页 |
·复合材料的分类 | 第22-24页 |
·碳纤维复合材料 | 第24-27页 |
·碳纤维复合材料的展 | 第24-26页 |
·纤维增强金属基复合材料的发展趋势 | 第26-27页 |
·碳纤维增强镁、铝基复合材料的发展趋势及应用 | 第27-29页 |
·铝基复合材料的发展及应用 | 第27-28页 |
·镁基复合材料发展及应用 | 第28-29页 |
·液态浸渗法制备镁、铝基复合材料的工艺简介 | 第29-31页 |
·复合工艺 | 第29-31页 |
·液态浸渗制备碳纤维增强金属基复合材料的理论研究 | 第31-36页 |
·自浸渗(无压浸渗)热力学条件 | 第31-34页 |
·浸渗动力学学条件 | 第34-36页 |
·课题研究的内容和意义 | 第36-37页 |
第二章 实验设计与实验安排 | 第37-57页 |
·概述 | 第37页 |
·组元设计 | 第37-42页 |
·金属基体合金化 | 第37-38页 |
·组元的正交设计 | 第38-42页 |
·优化回归设计 | 第42-54页 |
·优化设计的基本概念 | 第43-45页 |
·优化回归设计的数学模型 | 第45-50页 |
·优化方案 | 第50-54页 |
·试验安排 | 第54-56页 |
·试验用仪器设备 | 第54页 |
·试验原料 | 第54-55页 |
·材料性能的测试方法和微观组织观察及分析 | 第55页 |
·试样的制备 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第三章 纤维增强镁铝基复合材料的制备和性能 | 第57-95页 |
·镁、铝基复合材料的制备 | 第57-58页 |
·纤维增强镁、铝基复合材料的制备工艺 | 第57页 |
·实验所用的材料 | 第57-58页 |
·碳纤维的处理 | 第58-79页 |
·纤维脱胶 | 第58-68页 |
·纤维表面处理前后形貌分析对比 | 第68-71页 |
·溶胶-凝胶法涂覆Al_2O_3膜 | 第71-75页 |
·溶胶-凝胶法涂覆SiO_2膜 | 第75-77页 |
·涂覆K_2ZrF_6膜 | 第77-79页 |
·三氧化二铝涂层碳纤维/镁、铝基复合材料的研究 | 第79-81页 |
·纤维复合试样界面研究 | 第81-85页 |
·镁合金基复合材料的性能及分析 | 第85-89页 |
·镁基优化结果及回归检验 | 第89-90页 |
·铝基复合材料性能和分析 | 第90-93页 |
·铝基优化结果及回归检验 | 第93-95页 |
第四章 液态浸渗压力计算推导 | 第95-119页 |
·概述 | 第95页 |
·液态金属与增强物的润湿性 | 第95-97页 |
·液态金属与增强物的界面接触条件 | 第95-96页 |
·润湿与浸渗 | 第96-97页 |
·浸渗模型 | 第97-103页 |
·模型方程 | 第97-101页 |
·无量纲模型方程 | 第101-103页 |
·液态金属浸渗纤维束的最小压力计算与推导 | 第103-118页 |
·浸渗前沿的压力差Mortensen推导 | 第103-105页 |
·Said.Nourbalihsh的浸渗前沿压力计算推导 | 第105-114页 |
·它的计算推导方法 | 第114-117页 |
·上述计算公式比较 | 第117-118页 |
·小结 | 第118-119页 |
第五章 碳纤维增强镁铝基复合材料的特殊性能的研究 | 第119-131页 |
·概述 | 第119页 |
·试验方法 | 第119-120页 |
·试验材料 | 第120页 |
·试验结果 | 第120-124页 |
·腐蚀结果观察 | 第120-123页 |
·腐蚀速率的曲线分析 | 第123-124页 |
·腐蚀机理分析 | 第124-129页 |
·蠕变性能分析 | 第129-130页 |
·小结 | 第130-131页 |
第六章 结论 | 第131-134页 |
参考文献 | 第134-142页 |
致谢 | 第142-143页 |
硕士期间发表的论文 | 第143-144页 |
附录Ⅰ | 第144-146页 |