摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 本论文的选题背景 | 第10-11页 |
1.2 超声技术的研究进展 | 第11-14页 |
1.2.1 超声波的产生及特点 | 第11页 |
1.2.2 超声波的分类 | 第11-12页 |
1.2.3 功率超声的效应及作用机制 | 第12-13页 |
1.2.4 功率超声的应用 | 第13-14页 |
1.3 材料领域中润湿行为的研究进展 | 第14-19页 |
1.3.1 润湿的表征及测量 | 第15-17页 |
1.3.2 润湿的分类 | 第17页 |
1.3.3 润湿行为的影响因素及改善途径 | 第17-19页 |
1.4 材料领域界面传质的研究进展 | 第19-21页 |
1.4.1 界面传质的概况 | 第19-20页 |
1.4.2 声空化强化传质技术的研究进展 | 第20-21页 |
1.5 材料领域中界面反应行为的研究进展 | 第21-23页 |
1.5.1 界面反应的特点 | 第21-22页 |
1.5.2 界面反应存在的问题 | 第22页 |
1.5.3 界面反应研究的意义 | 第22-23页 |
1.6 本论文研究意义及内容 | 第23-26页 |
1.6.1 研究意义 | 第23页 |
1.6.2 研究内容 | 第23-26页 |
第2章 超声耦合下液固界面润湿与传质行为的水模实验及分析 | 第26-34页 |
2.1 水模实验理论基础 | 第26页 |
2.2 液固界面实验装置的设计 | 第26-27页 |
2.3 模拟粒子相的选择及表面机理 | 第27页 |
2.4 实验现象与分析 | 第27-33页 |
2.4.1 超声功率对粒子凝聚时间的影响 | 第28-29页 |
2.4.2 超声功率对界面润湿角的影响 | 第29-32页 |
2.4.3 超声时间对界面润湿角的影响 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 超声耦合下Al/C界面润湿、传质和细化剂制备的实验内容 | 第34-46页 |
3.1 实验材料 | 第34页 |
3.2 实验装置 | 第34-39页 |
3.2.1 溶剂辅助润湿测量系统 | 第34-35页 |
3.2.2 超声场耦合座滴润湿实验系统 | 第35-36页 |
3.2.3 自制座滴润湿实验装置 | 第36-37页 |
3.2.4 超声耦合Al-Ti-C晶粒细化剂制备反应系统 | 第37-39页 |
3.3 实验方法 | 第39-42页 |
3.3.1 超声耦合下Al/C界面润湿行为实验 | 第39-40页 |
3.3.2 超声耦合下Al-Ti-C细化剂制备实验 | 第40-41页 |
3.3.3 细化性能实验 | 第41-42页 |
3.4 实验结论的分析方法 | 第42-43页 |
3.4.1 试样的制备 | 第42-43页 |
3.4.2 实验分析方法 | 第43页 |
3.5 本章小结 | 第43-46页 |
第4章 超声耦合下Al/C界面润湿与传质实验结果及分析 | 第46-66页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 超声耦合条件下Al/C界面润湿实验结果与分析 | 第46-60页 |
4.2.1 溶剂润湿下Al/C界面润湿 | 第46-49页 |
4.2.2 超声耦合下Al/C界面润湿 | 第49-51页 |
4.2.3 润湿动力学曲线 | 第51-55页 |
4.2.4 Al/C界面的润湿机理 | 第55-60页 |
4.3 超声耦合下Al/C界面传质实验结果与分析 | 第60-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 超声耦合下制备Al-Ti-C合金及其细化性能的检验 | 第66-82页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 Al-Ti-C晶粒细化剂的制备方法 | 第66-67页 |
5.3 超声耦合下对Al-Ti-C细化剂合成过程的影响 | 第67-74页 |
5.3.1 Al-Ti-C细化剂的制备过程 | 第67-68页 |
5.3.2 制备Al-Ti-C细化剂的反应原理 | 第68-69页 |
5.3.3 Al-Ti-C细化剂的试样的组织成分分析 | 第69-74页 |
5.4 Al-Ti-C晶粒细化剂的细化性能检验 | 第74-78页 |
5.5 细化剂细化机理的讨论 | 第78-79页 |
5.6 细化剂衰减机理的讨论 | 第79-81页 |
5.7 本章小结 | 第81-82页 |
第6章 结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
致谢 | 第90页 |