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涂层碳纤维镁基复合材料的界面控制

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
目录第9-13页
第一章 绪论第13-33页
   ·C/Mg 复合材料的优点第13-16页
   ·C/Mg 复合材料的发展瓶颈第16-22页
     ·碳纤维和镁不润湿第16-20页
     ·严重的界面反应第20-22页
   ·决定 C/Mg 复合材料力学性能的主要因素第22-32页
     ·碳纤维提供的性能第22-28页
     ·浸渗质量第28-31页
     ·界面状态第31-32页
   ·本文的研究目标和内容第32-33页
第二章 C/Mg 复合材料界面设计和实现第33-45页
   ·涂层 C/Mg 复合材料的界面设计第33-39页
     ·界面结合强度第33-36页
     ·界面产物的影响第36-38页
     ·设计界面结构——微反应层界面结构第38-39页
   ·“微反应层界面结构”的实现第39-44页
     ·设计涂层的要求第40页
     ·界面反应的过程第40-41页
     ·界面产物控制第41-44页
     ·微反应层界面结构的评估第44页
   ·本章小结第44-45页
第三章 材料制备及实验方法第45-53页
   ·涂层 C/Mg 复合材料的制备第45-51页
     ·碳纤维表面处理第45-49页
     ·镁基复合材料的成型第49-51页
   ·涂层 C/Mg 复合材料的物性表征第51-52页
     ·形貌观察第51页
     ·物相及结构鉴定第51-52页
   ·涂层 C/Mg 复合材料的力学性能第52-53页
第四章 碳纤维表面涂层处理第53-78页
   ·碳纤维表面除胶第53-61页
     ·化学除胶第53-56页
     ·热法除胶第56-59页
     ·除胶前后的碳纤维第59-61页
   ·碳纤维表面涂层涂敷处理第61-76页
     ·不同涂层涂敷方法第62-65页
     ·溶胶凝胶制备涂层的过程控制第65-70页
     ·碳纤维表面涂层的实现第70-71页
     ·碳纤维表面涂层的分析第71-75页
     ·不同碳纤维涂层的保护作用第75-76页
   ·本章小结第76-78页
第五章 涂层 C/Mg 复合材料的浸渗优化第78-93页
   ·涂层复合材料的浸渗第78-79页
   ·颗粒混杂第79-86页
     ·混杂颗粒——空心微珠第80-81页
     ·混杂颗粒的粒径选择第81-83页
     ·空心微珠加入方式第83-85页
     ·空心微珠的加入量第85-86页
   ·空心微珠的作用第86-92页
     ·降低浸渗压力第87-88页
     ·改善局部分布均匀性第88-90页
     ·空心微珠的作用机理第90-92页
   ·本章小结第92-93页
第六章 涂层 C/Mg 复合材料的微观组织及界面分析第93-116页
   ·不同涂层 C/Mg 复合材料的界面第93-100页
     ·MgO 涂层 C/Mg 复合材料的界面第93-94页
     ·SiO_2涂层 C/Mg 复合材料的界面第94-98页
     ·TiO_2涂层 C/Mg 复合材料的界面第98-100页
   ·TiO_2涂层 C/Mg 复合材料的界面分析第100-114页
     ·TiO_2涂层 C/Mg 复合材料界面反应的确定第101-102页
     ·TiO_2涂层 C/Mg 复合材料界面产物的鉴定第102-107页
     ·铝含量对微反应层界面结构的影响第107-111页
     ·涂层厚度对微反应层界面结构的影响第111-114页
   ·本章小结第114-116页
第七章 TiO_2涂层 C/Mg 复合材料的力学性能第116-129页
   ·不同界面结构复合材料的力学性能第116-121页
   ·基体合金对微反应层界面结构复合材料力学性能的影响第121-123页
   ·涂层厚度对微反应层界面结构复合材料力学性能的影响第123-127页
   ·本章小结第127-129页
全文结论第129-131页
主要创新性第131-132页
致谢第132-133页
参考文献第133-140页
攻读博士学位期间发表的论文第140页
已授权专利第140-143页

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