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 |