首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文

MAX相增强Cu,Ag基复合材料制备及其性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-26页
    1.1 MAX相发展以及MAX相复合材料简介第8-9页
        1.1.1 MAX相简介第8-9页
    1.2 MAX相研究现状第9-14页
        1.2.1 MAX相复合材料的制备工艺第9-14页
    1.3 电接触触头材料简介第14-19页
        1.3.1 Cu基电接触材料第15-16页
        1.3.2 Ag基电接触材料第16-19页
    1.4 电接触理论及金属/陶瓷界面研究第19-23页
        1.4.1 接触电阻理论第19-21页
        1.4.2 电弧理论第21-22页
        1.4.3 金属/陶瓷界面研究第22-23页
    1.5 课题研究目的意义及创新点第23-24页
    1.6 课题研究内容第24页
    1.7 课题来源第24-26页
第二章 实验方案及研究方法第26-31页
    2.1 实验方案第26-27页
    2.2 实验原料第27页
    2.3 实验设备第27-31页
        2.3.1 合金熔炼第27页
        2.3.2 喷粉第27页
        2.3.3 粉末混合第27页
        2.3.4 粉末成形压制第27-28页
        2.3.5 烧结及复压复烧第28页
        2.3.6 热挤压及丝材制作第28页
        2.3.7 电接触及摩擦磨损材料制备第28页
        2.3.8 检测设备第28-31页
第三章 Cu-Ti_3AlC_2的制备工艺、各项性能第31-51页
    3.1 样品制备第31-32页
    3.2 Cu-Ti_3AlC_2微观形貌和物理性能的表征与讨论第32-36页
    3.3 拉伸性能测试分析及讨论第36-39页
    3.4 Cu-Ti_3AlC_2电接触性能分析讨论第39-47页
    3.5 Cu-Ti_3AlC_2摩擦磨损实验第47-49页
    3.6 本章小结第49-51页
第四章 Ag-MAX复合材料的制备工艺、各项性能第51-97页
    4.1 样品制备第51-52页
    4.2 Ag-MAX物理性能和微观形貌的表征与讨论第52-64页
    4.3 Ag-MAX相复合材料拉伸性能测试及讨论第64-66页
    4.4 Ag-MAX电接触性能分析与讨论第66-81页
    4.5 Ag-MAX复合材料电接触形貌分析与讨论第81-95页
    4.7 本章小结第95-97页
第五章 结论第97-99页
参考文献第99-109页
攻读硕士期间取得的研究成果第109-110页
致谢第110页

论文共110页,点击 下载论文
上一篇:金属离子增强的聚丙烯酸类高分子自修复水凝胶的制备
下一篇:NaP15的制备及其光学性能的研究