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基于熔融技术的铝基复合材料制备与性能研究

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

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