摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-14页 |
第1章 绪论 | 第14-36页 |
·课题背景及意义 | 第14-16页 |
·Al_2O_3 陶瓷与铝合金的焊接性分析 | 第16-17页 |
·Al_2O_3 陶瓷与金属连接研究现状 | 第17-27页 |
·Al_2O_3 陶瓷与金属间接钎焊技术 | 第18-19页 |
·Al_2O_3 陶瓷与金属直接钎焊技术 | 第19-21页 |
·Al_2O_3 陶瓷与金属直接钎焊机理 | 第21-27页 |
·铝合金钎焊研究现状 | 第27-30页 |
·铝合金的真空钎焊研究现状 | 第27-28页 |
·铝合金的扩散钎焊研究现状 | 第28-30页 |
·铝及其合金与Al_2O_3 陶瓷的相互作用及连接研究现状 | 第30-34页 |
·铝与Al_2O_3 陶瓷的相互作用 | 第30-32页 |
·铝合金与Al_2O_3 陶瓷的连接 | 第32-34页 |
·本文主要研究内容 | 第34-36页 |
第2章 实验材料、设备及方法 | 第36-42页 |
·实验材料 | 第36-37页 |
·实验设备及过程 | 第37-39页 |
·实验设备 | 第37-38页 |
·实验过程 | 第38-39页 |
·微观分析及性能测试 | 第39-42页 |
·微观分析 | 第39页 |
·力学性能测试 | 第39-40页 |
·气密性测试 | 第40-42页 |
第3章 反应金属化Al_2O_3陶瓷与5A05 铝合金扩散钎焊方法的提出 | 第42-53页 |
·引言 | 第42页 |
·Al 基钎料钎焊Al_2O_3 陶瓷与5A05 铝合金 | 第42-43页 |
·低温活性钎焊Al_2O_3 陶瓷与5A05 铝合金 | 第43-48页 |
·反应金属化Al_2O_3 陶瓷与5A05 铝合金扩散钎焊方法的提出 | 第48-50页 |
·Al_2O_3 陶瓷与5A05 铝合金接头界面结构的设计 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第4章 Al_2O_3陶瓷反应金属化的参数优化及结合机理 | 第53-83页 |
·引言 | 第53页 |
·反应金属的选择 | 第53-67页 |
·反应金属组成元素选择 | 第53-54页 |
·反应金属添加形式选择 | 第54-58页 |
·反应金属成分设计 | 第58-67页 |
·Al_2O_3 陶瓷的反应金属化工艺 | 第67-73页 |
·反应金属化温度的影响 | 第67-72页 |
·反应金属化时间的影响 | 第72-73页 |
·反应金属化Al_2O_3 陶瓷结合机理 | 第73-81页 |
·反应金属TACB 与Al_2O_3 陶瓷的界面反应 | 第73-76页 |
·TACB 反应金属化Al_2O_3 陶瓷的物理过程 | 第76-78页 |
·Al_2O_3 陶瓷反应金属化质量控制 | 第78-81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
第5章 5A05 铝合金扩散钎焊溶解量的数学模型 | 第83-97页 |
·引言 | 第83页 |
·5A05 铝合金扩散钎焊物理过程分析 | 第83-86页 |
·5A05 铝合金扩散钎焊物理模型的建立 | 第86-88页 |
·5A05 铝合金溶解量的数学模型 | 第88-95页 |
·基本假设及简化 | 第88-91页 |
·5A05/AlCuAg 液相界面的移动 | 第91-93页 |
·AlCuAg 液相/AgCu 中间层界面的移动 | 第93-94页 |
·5A05 铝合金的溶解量 | 第94-95页 |
·本章小结 | 第95-97页 |
第6章 Al_2O_3陶瓷与5A05 铝合金的高致密封接 | 第97-109页 |
·引言 | 第97页 |
·Al_2O_3 陶瓷与5A05 铝合金高致密封接过程控制 | 第97-100页 |
·Al_2O_3 陶瓷与5A05 铝合金结构件连接参数选择 | 第100-102页 |
·反应金属化Al_2O_3 陶瓷与5A05 铝合金扩散钎焊接头界面结构 | 第102-105页 |
·反应金属化Al_2O_3 陶瓷与5A05 铝合金扩散钎焊接头性能 | 第105-107页 |
·小结 | 第107-109页 |
结论 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-119页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第119页 |
攻读博士学位期间所申请的相关专利 | 第119-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
个人简历 | 第122页 |