摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 前言 | 第12-14页 |
1.2 SiCp/Al复合材料的制备方法 | 第14-18页 |
1.2.1 粉末冶金法 | 第14-15页 |
1.2.2 机械合金化 | 第15-16页 |
1.2.3 搅拌铸造法 | 第16页 |
1.2.4 挤压铸造法 | 第16页 |
1.2.5 液态金属浸渗法 | 第16-17页 |
1.2.6 喷射沉积法 | 第17页 |
1.2.7 原位自生法 | 第17-18页 |
1.3 SiCp/Al复合材料的强化机制 | 第18-22页 |
1.3.1 位错强化 | 第18-19页 |
1.3.2 Orowan弥散强化 | 第19页 |
1.3.3 细晶强化 | 第19页 |
1.3.4 加工硬化 | 第19-20页 |
1.3.5 混合定律 | 第20-21页 |
1.3.6 切边延滞模型 | 第21页 |
1.3.7 Eshelby等效夹杂模型 | 第21页 |
1.3.8 有限元法 | 第21-22页 |
1.4 颗粒增强铝基复合材料的力学性能和断裂机制 | 第22-25页 |
1.4.1 力学性能 | 第22-23页 |
1.4.2 断裂机制 | 第23-25页 |
1.5 颗粒增强铝基复合材料的时效析出行为 | 第25-26页 |
1.6 本论文的研究思路和主要研究内容 | 第26-28页 |
第2章 实验材料和实验方法 | 第28-32页 |
2.1 实验材料 | 第28页 |
2.2 实验方法 | 第28-29页 |
2.2.1 材料的制备 | 第28页 |
2.2.2 热处理工艺 | 第28-29页 |
2.3 微观结构观察和性能测试 | 第29-32页 |
2.3.1 光学显微镜观察 | 第29页 |
2.3.2 扫描电镜观察 | 第29页 |
2.3.3 X射线分析 | 第29页 |
2.3.4 透射电镜观察 | 第29页 |
2.3.5 拉伸实验 | 第29-30页 |
2.3.6 硬度测试 | 第30-31页 |
2.3.7 DSC测试 | 第31-32页 |
第3章 人工时效对挤压棒和挤压带板组织与性能的影响 | 第32-51页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 人工时效对挤压棒组织和性能的影响 | 第33-41页 |
3.2.1 挤压棒人工时效处理后的拉伸性能 | 第33-35页 |
3.2.2 挤压棒金相组织 | 第35-36页 |
3.2.3 挤压棒XRD分析 | 第36-37页 |
3.2.4 挤压棒的SEM分析 | 第37-38页 |
3.2.5 挤压棒拉伸断口分析 | 第38-39页 |
3.2.6 挤压棒时效TEM组织分析 | 第39-41页 |
3.3 人工时效对挤压带板组织和性能的影响 | 第41-48页 |
3.3.1 挤压带板人工时效处理后的拉伸性能 | 第41-43页 |
3.3.2 挤压带板XRD分析 | 第43-44页 |
3.3.3 挤压带板SEM分析 | 第44-45页 |
3.3.4 挤压带板断口分析 | 第45-46页 |
3.3.5 挤压带板TEM分析 | 第46-48页 |
3.4 复合材料的时效强化机制 | 第48-49页 |
3.5 不同挤压方式对复合材料析出行为的影响 | 第49-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 预拉伸和自然时效对挤压带板组织和性能的影响 | 第51-62页 |
4.1 预拉伸对挤压带板组织和性能的影响 | 第51-59页 |
4.1.1 预拉伸对人工时效强度的影响 | 第52-53页 |
4.1.2 预拉伸和未预拉伸人工时效后TEM分析 | 第53-54页 |
4.1.3 预拉伸和未预拉伸固溶态DSC曲线分析 | 第54-55页 |
4.1.4 预拉伸对人工时效硬度的影响 | 第55-56页 |
4.1.5 预拉伸对自然时效硬度的影响 | 第56-57页 |
4.1.6 预拉伸和未预拉伸自然时效后TEM分析 | 第57-58页 |
4.1.7 预拉伸后的拉伸断口分析 | 第58-59页 |
4.2 不同自然时效时间的DSC曲线 | 第59页 |
4.3 分析与讨论 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文 | 第68页 |