致谢 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-14页 |
插图清单 | 第14-16页 |
表格清单 | 第16-17页 |
第一章 绪论 | 第17-30页 |
·引言 | 第17页 |
·铝基复合材料 | 第17-19页 |
·陶瓷颗粒增强铝基复合材料 | 第18页 |
·碳/铝复合材料 | 第18-19页 |
·铝基复合材料制备技术 | 第19-27页 |
·搅拌铸造法 | 第20-23页 |
·熔融浸渗法 | 第23-25页 |
·粉末冶金法 | 第25-26页 |
·喷射沉积法 | 第26页 |
·原位复合法 | 第26页 |
·后续加工 | 第26-27页 |
·铝基复合材料应用前景 | 第27-28页 |
·航空航天领域 | 第27-28页 |
·汽车工业领域 | 第28页 |
·其他新领域 | 第28页 |
·目前存在的主要问题 | 第28-29页 |
·本论文研究意义与创新点 | 第29-30页 |
第二章 实验原材料、方案及测试表征 | 第30-39页 |
·实验原料及设备 | 第30-34页 |
·实验原料 | 第30-33页 |
·实验设备 | 第33-34页 |
·实验方案设计 | 第34-35页 |
·试样测试及表征 | 第35-39页 |
·粒度分析 | 第35页 |
·XRD 物相分析 | 第35页 |
·DSC 热性能分析 | 第35页 |
·SEM 组织观察及 EDX 能谱分析 | 第35页 |
·布氏硬度 | 第35-36页 |
·抗拉强度 | 第36-37页 |
·实际密度与致密度 | 第37页 |
·摩擦磨损 | 第37页 |
·热导率及热膨胀系数 | 第37-39页 |
第三章 搅拌铸造制备 SiC 颗粒增强 2024 铝基复合材料 | 第39-66页 |
·引言 | 第39页 |
·搅拌铸造制备过程 | 第39-40页 |
·SiC 颗粒改性对复合材料性能的影响 | 第40-48页 |
·化学镀铜法 | 第40-45页 |
·球磨法 | 第45-48页 |
·Ti 改性对基体及复合材料性能的影响 | 第48-51页 |
·引言 | 第48页 |
·Ti 改性的影响 | 第48-51页 |
·热挤压对 SiCp/2024Al(Ti)复合材料性能的影响 | 第51-53页 |
·挤压工艺的优化 | 第51页 |
·热挤压的影响 | 第51-53页 |
·复合工艺参数对 SiCp/2024Al(Ti)复合材料性能的影响 | 第53-58页 |
·保温温度的影响 | 第54-56页 |
·搅拌时间的影响 | 第56-57页 |
·搅拌功率的影响 | 第57-58页 |
·增强体含量对 SiCp/2024Al(Ti)复合材料性能的影响 | 第58-59页 |
·SiCp/2024Al(Ti)复合材料增强机理与断裂机制 | 第59-60页 |
·SiCp/2024Al(Ti)复合材料摩擦性能及摩擦机理 | 第60-62页 |
·固溶时效对 SiCp/2024Al(Ti)复合材料性能的影响 | 第62-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第四章 熔融浸渗制备铝基复合材料 | 第66-79页 |
·引言 | 第66页 |
·无压浸渗法制备 SiCp/Al 复合材料 | 第66-70页 |
·SiCp/Al 预制体制备过程 | 第66-67页 |
·SiCp/ADC12 复合材料制备过程 | 第67页 |
·增强体含量对复合材料密度的影响 | 第67页 |
·增强体含量对复合材料布氏硬度的影响 | 第67-68页 |
·增强体含量对复合材料热导率和热膨胀系数的影响 | 第68-70页 |
·压力浸渗法制备 SiCp/Gr/Al 复合材料 | 第70-74页 |
·SiCp/Gr 预制体制备过程 | 第70页 |
·SiCp/Gr/ADC12 复合材料制备过程 | 第70-71页 |
·SiCp/Gr 体积比对复合材料密度的影响 | 第71-72页 |
·SiCp/Gr 体积比对复合材料布氏硬度的影响 | 第72页 |
·SiCp/Gr 体积比对复合材料热导率和热膨胀系数的影响 | 第72-74页 |
·压力浸渗法制备 AlNp/Gr/Al 复合材料 | 第74-78页 |
·AlNp/Gr 体积比对复合材料显微组织的影响 | 第75-76页 |
·AlNp/Gr 体积比对复合材料热导率和热膨胀系数的影响 | 第76-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第五章 全文总结 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-90页 |
硕士期间发表论文和申请专利情况 | 第90-91页 |