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无压反应烧结制备Al3Ti/Mg复合材料的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-25页
   ·选题目的及意义第10-12页
   ·内生增强镁基复合材料的制备工艺第12-16页
     ·固-液反应法第12-14页
     ·固-固反应法第14-16页
   ·镁基复合材料增强相的选择第16-24页
     ·陶瓷相增强的镁基复合材料第16-20页
     ·合金相增强的镁基复合材料第20-21页
     ·金属间化合物增强的镁基复合材料第21-22页
     ·纳米级复合增强的镁基复合材料第22-23页
     ·增强相混杂复合增强的镁基复合材料第23-24页
   ·本课题的主要研究内容第24-25页
第二章 试验方法第25-33页
   ·试验用原材料第25-26页
   ·研究方法第26-33页
     ·样品的制备第26-28页
     ·样品表征第28-29页
     ·性能测试第29-33页
第三章 Mg-Al-Ti体系反应热力学第33-42页
   ·热力学模型第33-35页
     ·热力学模型的发展第33页
     ·Miedema模型第33-35页
   ·Mg-Al-Ti体系热力学平衡相预测和Miedema模型计算第35-42页
     ·Mg-Al-Ti体系热力学平衡相预测第35-36页
     ·Mg-Al-Ti体系的Miedema模型计算第36-38页
     ·吉布斯自由能计算结果与讨论第38-42页
第四章 Al_3Ti/Mg复合材料的无压反应烧结第42-52页
   ·烧结工艺及烧结制度第42-44页
     ·Mg-Al-Ti预制体的模压成型第42-43页
     ·无压反应烧结第43-44页
   ·烧结制度范围的预测第44-45页
   ·30vol.%Al_3Ti/Mg复合材料的显微组织和物相分析第45-47页
   ·烧结温度对复合材料组织和致密度的影响第47-48页
   ·保温时间对复合材料组织和致密度的影响第48-49页
   ·高温长保温下Al_3Ti颗粒的再结晶第49-50页
   ·烧结制度的讨论第50-52页
第五章 Al_3Ti/Mg复合材料中组分的作用和反应形成机制第52-63页
   ·Mg在制备Al_3Ti/Mg复合材料中的作用第52-55页
   ·Al在Al_3Ti/Mg复合材料中的作用第55-56页
   ·Al_3Ti体积分数的影响第56-59页
   ·Al_3Ti/Mg复合材料的反应形成机制第59-63页
第六章 Al_3Ti/Mg复合材料的力学性能和磨损性能第63-72页
   ·原位Al_3Ti/Mg复合材料的力学性能第63-65页
     ·Al_3Ti/Mg复合材料的硬度测试第63-64页
     ·Al_3Ti/Mg复合材料的热膨胀系数(CTE)第64页
     ·Al_3Ti/Mg复合材料的抗弯强度和断裂韧性第64-65页
   ·Al_3Ti/Mg复合材料的耐磨性第65-72页
     ·磨损量和摩擦系数第65-67页
     ·磨损形貌和磨损机理第67-72页
第七章 结论与展望第72-74页
   ·结论第72-73页
   ·展望第73-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-84页
附表 A第84-87页
硕士在读期间申报专利和发表的论文第87页

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