摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-32页 |
1.1 铝合金简介 | 第12-15页 |
1.1.1 铝合金基本概况 | 第12-13页 |
1.1.2 铝合金在精密仪器仪表上的应用 | 第13-14页 |
1.1.3 提高铝合金尺寸稳定性的方法 | 第14-15页 |
1.2 铝基复合材料概况 | 第15-19页 |
1.2.1 铝基复合材料简介 | 第15-17页 |
1.2.2 颗粒增强复合材料中的颗粒尺寸效应和界面效应 | 第17-18页 |
1.2.3 低膨胀铝基复合材料研究进展 | 第18-19页 |
1.3 负膨胀材料增强复合材料 | 第19-30页 |
1.3.1 负膨胀材料及分类 | 第19-21页 |
1.3.2 常见氧化物类负膨胀材料[55] | 第21-23页 |
1.3.3 负热膨胀材料的负膨胀机理 | 第23-26页 |
1.3.4 负膨胀材料增强复合材料研究现状 | 第26-30页 |
1.4 本课题目的与意义 | 第30-31页 |
1.5 试验内容与技术路线 | 第31-32页 |
1.5.1 试验内容 | 第31页 |
1.5.2 技术路线 | 第31-32页 |
2 试验材料与试验方法 | 第32-38页 |
2.1 试验原材料 | 第32页 |
2.2 材料制备 | 第32-35页 |
2.2.1 ZrMgMo_3O_(12)的制备 | 第32-33页 |
2.2.2 10.vol%ZrMgMo_3O_(12)/2024粉末的混合 | 第33-34页 |
2.2.3 10.vol%ZrMgMo_3O_(12)/2024复合材料的制备 | 第34-35页 |
2.3 微观组织观察 | 第35-36页 |
2.3.1 XRD分析 | 第35-36页 |
2.3.2 微观组织观察 | 第36页 |
2.4 性能测试 | 第36-38页 |
2.4.1 力学性能测试 | 第36页 |
2.4.2 热膨胀性能测试 | 第36-38页 |
3 ZrMgMo_3O_(12)/2024Al的制备和微观组织分析 | 第38-53页 |
3.1 ZrMgMo_3O_(12)负膨胀陶瓷粉末的制备及微观组织分析 | 第38-40页 |
3.2 ZrMgMo_3O_(12)/2024Al混合粉末的制备和微观组织分析 | 第40-43页 |
3.3 ZrMgMo_3O_(12)/2024Al复合材料的微观组织 | 第43-51页 |
3.3.1 烧结制备2024Al基体合金的微观组织 | 第43-45页 |
3.3.2 10vol.%ZrMgMo_3O_(12)/2024Al复合材料微观组织 | 第45-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
4 ZrMgMo_3O_(12)/2024Al复合材料力学性能研究 | 第53-72页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 球磨工艺对烧结态ZrMgMo_3O_(12)/2024Al复合材料硬度的影响 | 第53-55页 |
4.3 10vol.%ZrMgMo_3O_(12)/2024Al复合材料的热处理工艺优化 | 第55-58页 |
4.3.1 10vol.%ZrMgMo_3O_(12)/2024Al复合材料的固溶工艺优化 | 第55-57页 |
4.3.2 ZrMgMo_3O_(12)/2024Al复合材料的时效工艺优化 | 第57-58页 |
4.4 球磨工艺对ZrMgMo_3O_(12)/2024Al复合材料的压缩性能的影响 | 第58-70页 |
4.4.1 球磨时间对ZrMgMo_3O_(12)/2024Al复合材料压缩性能的影响 | 第58-62页 |
4.4.2 球磨速度对ZrMgMo_3O_(12)/2024Al复合材料室温压缩性能的影响 | 第62-66页 |
4.4.3 压缩断口特征 | 第66-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-72页 |
5 ZrMgMo_3O_(12)/2024Al复合材料热膨胀性能研究 | 第72-79页 |
5.1 10vol.%ZrMgMo_3O_(12)/2024Al复合材料的热膨胀曲线 | 第72-76页 |
5.2 10vol.%ZrMgMo_3O_(12)/2024Al复合材料的热膨胀系数 | 第76-78页 |
5.3 本章小结 | 第78-79页 |
6 结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |