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网络氧化铝陶瓷/铁基合金复合材料的制备

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 绪论第12-24页
   ·陶瓷/铁合金复合材料常见制备方法第12-13页
   ·常见的陶瓷/铁合金复合材料第13-18页
   ·网络结构陶瓷/Fe 合金复合材料第18-22页
     ·三维网络陶瓷/金属复合材料第18-19页
     ·网络陶瓷骨架第19-21页
     ·三维网络陶瓷/Fe 合金复合材料的研究现状第21-22页
   ·陶瓷/Fe 合金复合材料面临的问题及未来发展趋势第22-23页
   ·本文拟研究的主要内容第23页
   ·课题来源第23-24页
第二章 掺杂Ni 对Al_2O_3陶瓷与Fe 合金结合界面的影响第24-36页
   ·实验材料及方法第24-26页
     ·实验材料第24页
     ·实验过程第24-25页
     ·测试方法第25-26页
   ·实验结果与分析第26-32页
     ·含Ni 复相陶瓷第26-27页
     ·复合材料的结合界面第27-32页
       ·界面结合强度第27-28页
       ·结合界面的断面分析第28-29页
       ·结合界面的物相分析第29-30页
       ·结合界面处的EDS 分析第30-31页
       ·结合界面处元素扩散分析第31-32页
   ·无压浸渗与界面结合机理的讨论第32-35页
     ·无压浸渗机理第32-34页
     ·界面结合机制第34-35页
   ·本章小结第35-36页
第三章 网络结构含Ni 陶瓷骨架的制备第36-48页
   ·陶瓷骨架的制备第36-43页
     ·挂浆法制备网络陶瓷骨架第36-40页
       ·制备流程第36页
       ·有机泡沫的选材第36-37页
       ·浆料的制备第37页
       ·泡沫陶瓷坯体的制备第37-38页
       ·泡沫坯体的烧结第38-40页
     ·模压法制备实芯含镍陶瓷骨架第40-43页
       ·粉料模压过程第41页
       ·坯体烧结过程第41-43页
   ·陶瓷骨架的微观结构及性能第43-47页
     ·微观形貌第43-45页
     ·表观密度及开孔率的测定第45页
     ·弯曲强度的测定第45-47页
   ·本章小结第47-48页
第四章 真空无压浸渗法制备网络Al_2O_3/Fe 合金复合材料第48-58页
   ·实验材料及方法第48-49页
     ·实验材料第48-49页
     ·真空无压浸渗实验过程第49页
   ·实验结果与讨论第49-57页
     ·钢液浸渗实芯网络陶瓷骨架第49-55页
       ·无压浸渗方案的改进第49-50页
       ·宏观形貌第50-51页
       ·XRD 分析第51-52页
       ·微观形貌与EDS 能谱分析第52-53页
       ·密度第53页
       ·弯曲性能第53-55页
     ·钢液浸渗空芯泡沫陶瓷骨架第55-57页
       ·无压浸渗方案的改进第55-56页
       ·微观形貌与能谱分析第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第五章 泡沫陶瓷表面镀Ni 及砂型无压浸渗法制备网络复合材料的研究第58-68页
   ·实验方法及设备第58-60页
     ·泡沫陶瓷骨架表面Ni 活化处理第58-59页
     ·实验用Fe 合金基体材料第59页
     ·实验设备第59-60页
   ·实验结果与分析第60-67页
     ·宏观形貌第60页
     ·微观结构第60-63页
     ·密度第63页
     ·弯曲性能第63-65页
     ·压缩性能第65-67页
   ·本章小结第67-68页
第六章 复合材料微动摩擦磨损性能研究第68-80页
   ·往复式微动摩擦磨损试验第68-69页
     ·试验装置第68页
     ·试验材料及条件第68-69页
   ·材料的微动摩擦磨损性能研究第69-78页
     ·摩擦系数第69-72页
       ·摩擦过程的稳定性第69-71页
       ·平均摩擦系数第71-72页
     ·磨损行为第72-78页
       ·磨损形貌第72-77页
       ·磨损量第77-78页
   ·微动磨损机理讨论第78-79页
   ·本章小结第79-80页
结论第80-82页
 1 论文的主要结论第80-81页
 2 本论文的主要创新点第81页
 3 今后进一步研究的工作进展和设想第81-82页
参考文献第82-89页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第89-90页
致谢第90-91页
附件第91页

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