摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 原位铝基复合材料的制备 | 第12-14页 |
1.2.1 混合盐反应法 | 第12-13页 |
1.2.2 机械化合金法 | 第13页 |
1.2.3 自蔓延燃烧反应法 | 第13-14页 |
1.2.4 液态金属搅拌铸造法 | 第14页 |
1.3 颗粒增强金属基复合材料的制备和研究现状 | 第14-15页 |
1.4 变质剂在铝基复合材料中的应用 | 第15-17页 |
1.4.1 铝硅合金的变质处理方式 | 第15-17页 |
1.4.2 铝硅合金的变质机理 | 第17页 |
1.5 铝合金耐磨性的研究 | 第17-18页 |
1.6 铝合金热处理的研究 | 第18-19页 |
1.7 本文研究的内容及意义 | 第19-21页 |
1.7.1 本文研究的内容 | 第19-20页 |
1.7.2 本文研究的意义 | 第20-21页 |
第2章 实验方法 | 第21-28页 |
2.1 实验材料 | 第21页 |
2.2 实验方案 | 第21-24页 |
2.2.1 Sr变质Al_3Ti/ADC12铝基复合材料的制备 | 第21-22页 |
2.2.2 Sr变质对Al_3Ti/ADC12摩擦磨损性能的影响 | 第22-23页 |
2.2.3 正交热处理对Sr变质Al_3Ti/ADC12组织与性能的影响 | 第23-24页 |
2.3 实验手段 | 第24-28页 |
2.3.1 熔炼过程 | 第24-25页 |
2.3.2 金相的制备 | 第25页 |
2.3.3 力学性能检测 | 第25-26页 |
2.3.4 XRD+SEM+EDS | 第26页 |
2.3.5 耐磨性测试 | 第26页 |
2.3.6 热处理 | 第26-28页 |
第3章 Sr对原位合成Al_3Ti/ADC12微观组织与力学性能的影响 | 第28-37页 |
3.1 实验方案 | 第28-29页 |
3.1.1 试样制备 | 第28-29页 |
3.1.2 组织观察与性能测试 | 第29页 |
3.2 实验结果与分析 | 第29-34页 |
3.2.1 物相分析 | 第29-30页 |
3.2.2 显微组织 | 第30-32页 |
3.2.3 力学性能 | 第32-33页 |
3.2.4 断口扫描 | 第33-34页 |
3.3 分析与讨论 | 第34-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 Sr变质对Al_3Ti/ADC12摩擦磨损行为的影响 | 第37-48页 |
4.1 实验方案 | 第37-43页 |
4.1.1 试样制备 | 第37-38页 |
4.1.2 试验方法 | 第38-39页 |
4.1.3 磨损量 | 第39-40页 |
4.1.4 摩擦系数 | 第40-43页 |
4.2 摩擦磨损机理分析 | 第43-47页 |
4.3 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 正交热处理对Sr变质Al_3Ti/ADC12组织与性能的影响 | 第48-59页 |
5.1 准正交实验设计 | 第48-49页 |
5.2 组织形貌分析 | 第49-56页 |
5.2.1 Sr添加量对Al_3Ti/ADC12热处理组织的影响 | 第49-51页 |
5.2.2 固溶温度对Al_3Ti/ADC12热处理组织的影响 | 第51-53页 |
5.2.3 固溶时间对Al_3Ti/ADC12热处理组织的影响 | 第53-55页 |
5.2.4 时效时间对Al_3Ti/ADC12热处理组织的影响 | 第55-56页 |
5.2.5 热处理对第二相的影响 | 第56页 |
5.3 分析与讨论 | 第56-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-59页 |
第6章 结论与展望 | 第59-62页 |
6.1 结论 | 第59-60页 |
6.2 展望 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第67页 |