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SiC/Cu复合材料界面玻璃相修饰及性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第13-24页
    1.1 选题背景及研究意义第13-15页
        1.1.1 SiC/Cu复合材料是结构-功能性能一体化的复合材料第13-14页
        1.1.2 SiC/Cu复合材料的实际应用基础第14-15页
    1.2 SiC/Cu复合材料的界面结构影响其综合性能第15-19页
        1.2.1 SiC/Cu的界面结构影响复合材料的力学性能第15-17页
        1.2.2 SiC/Cu的界面结构影响复合材料的热学性能第17-19页
    1.3 改善SiC/Cu复合材料的界面结构亟待研究第19-20页
    1.4 SiC/Cu复合材料研究主要存在的问题第20-21页
    1.5 本论文的研究目的、研究内容及创新点第21-24页
        1.5.1 研究目的第21-22页
        1.5.2 研究内容第22-23页
        1.5.3 创新点第23-24页
2 实验原料、实验仪器和测试分析方法第24-34页
    2.1 实验原料及相关仪器第24-29页
        2.1.1 实验原料第24页
        2.1.2 实验原料表征第24-28页
        2.1.3 实验相关仪器第28-29页
    2.2 微观结构与物相组成表征第29页
        2.2.1 显微形貌及结构检测第29页
        2.2.2 复合材料物相组成及物质成分检测第29页
    2.3 材料性能检测与表征第29-34页
        2.3.1 体积密度第29-30页
        2.3.2 维氏硬度第30-31页
        2.3.3 抗弯强度第31页
        2.3.4 热膨胀系数第31-32页
        2.3.5 热扩散系数第32-33页
        2.3.6 摩擦磨损第33-34页
3 玻璃相界面对SiC/Cu复合材料性能的影响第34-56页
    3.1 SiC/Cu复合材料的制备工艺第34-40页
        3.1.1 SiC/GP/Cu复合粉体的制备工艺第34-36页
        3.1.2 SiC/GP/Cu复合粉体的物相和微观结构表征第36-38页
        3.1.3 玻璃相界面SiC/Cu复合材料的烧结工艺第38-40页
    3.2 烧结温度对SiC/Cu复合材料致密度及性能的影响第40-46页
        3.2.1 不同烧结温度下SiC/Cu复合材料的致密度研究第41-42页
        3.2.2 不同烧结温度下SiC/Cu复合材料的力学性能研究第42-43页
        3.2.3 SiC/Cu复合材料的物相及微观结构研究第43-46页
    3.3 玻璃相含量对SiC/Cu复合材料结构及性能的影响第46-56页
        3.3.1 不同玻璃相含量SiC/Cu复合材料的致密度研究第46-47页
        3.3.2 不同玻璃相含量SiC/Cu复合材料的力学性能研究第47-48页
        3.3.3 不同玻璃相含量SiC/Cu复合材料的物相及微观结构研究第48-51页
        3.3.4 不同玻璃相含量SiC/Cu复合材料的热学性能研究第51-56页
4 石墨修饰界面玻璃相对SiC/Cu复合材料性能的影响第56-71页
    4.1 SiC/GP(Gr)/Cu复合材料的制备工艺第56-58页
        4.1.1 SiC/GP(Gr)/Cu复合粉体和复合材料的制备第56-57页
        4.1.2 SiC/GP(Gr)/Cu复合粉体的物相和微观结构表征第57-58页
    4.2 石墨含量对SiC/GP(Gr)/Cu复合材料致密度及力学性能的影响第58-61页
        4.2.1 石墨含量对SiC/GP(Gr)/Cu复合材料致密度的影响第58-59页
        4.2.2 石墨含量对SiC/GP(Gr)/Cu复合材料力学性能的影响第59-61页
    4.3 SiC/GP(Gr)/Cu复合材料的物相及微观结构研究第61-64页
    4.4 石墨含量对SiC/GP(Gr)/Cu复合材料热学性能的影响第64-67页
    4.5 石墨含量对SiC/GP(Gr)/Cu复合材料摩擦磨损性能的影响第67-71页
5 结论第71-73页
参考文献第73-78页
个人简历及硕士期间取得的成绩第78-79页
致谢第79页

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