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球磨工艺对ZrMgMo3O12负热膨胀陶瓷增强2024Al复合材料微观组织和性能的影响

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

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