首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文

仿生构型石墨烯/铝基复合材料制备与性能研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第13-46页
    1.1 仿生构型金属基复合材料研究背景第13-25页
        1.1.1 金属基复合材料优势及发展趋势第13-15页
        1.1.2 纳米增强相增强金属基复合材料强韧化途径第15-19页
        1.1.3 纳米增强相增强金属基复合材料发展现状与瓶颈第19-20页
        1.1.4 自然材料的构型强韧化特点与优势第20-23页
        1.1.5 启迪于自然-仿生构型金属基复合材料的强韧化第23-25页
    1.2 石墨烯作为仿生构型金属基复合材料增强相的优势第25-26页
    1.3 仿生构型石墨烯/金属基复合材料研究现状与瓶颈第26-34页
        1.3.1 石墨烯/金属基复合材料研究现状与强韧化矛盾第26-29页
        1.3.2 仿生构型石墨烯/金属基复合材料研究现状第29-34页
    1.4 选题意义及研究内容第34-37页
    参考文献第37-46页
第二章 石墨烯/铝片状粉末的复合制备第46-79页
    2.1 引言第46-51页
    2.2 均匀分散机理-静电吸附第51-52页
    2.3 实验方法第52-53页
    2.4 研究内容第53-73页
        2.4.1 氧化石墨烯与微纳米铝片制备与表征第53-61页
            2.4.1.1 氧化石墨烯表征第54-56页
            2.4.1.2 微纳米铝片表征第56-61页
        2.4.2 石墨烯/铝片状复合粉末的制备第61-67页
            2.4.2.1 氧化石墨烯在微纳米铝片表面的吸附行为与机理分析第61-65页
            2.4.2.2 石墨烯/铝复合粉末的热还原制备与表征第65-67页
        2.4.3 静电吸附机制的普适性研究第67-73页
            2.4.3.1 单/多壁碳纳米管在微纳米铝片上的均匀分散第67-70页
            2.4.3.2 单壁碳纳米管在其他金属基体(镁,钛,铁,铜)中的均匀分散第70-71页
            2.4.3.3 纳米碳混杂结构在铝片上的均匀分散第71-73页
    2.5 本章小结第73-74页
    参考文献第74-79页
第三章 仿生构型石墨烯/铝基复合材料制备与组织演变第79-108页
    3.1 引言第79-82页
    3.2 仿生构型石墨烯/铝基复合材料的致密化第82-96页
        3.2.1 致密化工艺第82-83页
        3.2.2 组织演变第83-87页
        3.2.3 界面稳定性研究第87-93页
            3.2.3.1 仿生构型石墨烯/铝复合材料界面反应研究第87-91页
            3.2.3.2 仿生构型石墨烯/铝复合材料及未增强铝基体致密化过程的界面形变稳定性第91-93页
        3.2.4 仿生构型金属基复合材料的制备普适性第93-96页
    3.3 仿生构型石墨烯/铝基复合材料组织表征第96-102页
    3.4 本章小结第102-103页
    参考文献第103-108页
第四章 仿生构型石墨烯/铝基复合材料力学性能及强韧化机理探索第108-147页
    4.1 引言第108-110页
    4.2 仿生构型石墨烯/铝基复合材料力学性能第110-119页
        4.2.1 未石墨烯增强铝基体力学性能特点第110-113页
        4.2.2 仿生构型石墨烯/铝复合材料拉伸性能第113-117页
        4.2.3 仿生构型石墨烯/铝复合材料界面强度表征第117-119页
    4.3 仿生构型石墨烯/铝复合材料强化机理第119-128页
        4.3.1 潜在强化机制分析第119-121页
        4.3.2 仿生构型石墨烯/铝复合材料的强化机制定量贡献第121-123页
        4.3.3 界面强化机制证明第123-128页
    4.4 仿生构型石墨烯/铝复合材料韧化机理第128-141页
        4.4.1 加工硬化过程中复合界面对位错本征运动行为影响第128-131页
        4.4.2 石墨烯/铝复合材料的仿生构型韧化作用第131-141页
            4.4.2.1 仿生构型石墨烯/铝复合材料失效行为分析第131-138页
            4.4.2.3 仿生构型韧化机制研究-三点弯曲实验有限元模拟第138-140页
            4.4.2.4 仿生构型韧化机制小结第140-141页
    4.5 本章小结第141-142页
    参考文献第142-147页
第五章 主要结论与创新点第147-150页
攻读博士学位期间发表论文及专利第150-152页
致谢第152-154页

论文共154页,点击 下载论文
上一篇:Ca2+、Mg2+对SBR工艺污泥硝化性能和微生物群落结构的影响
下一篇:磷酸镁水泥砂浆与纤维粘结及其水稳定性试验研究