| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-34页 |
| ·引言 | 第11-12页 |
| ·耐热铝合金及其复合材料简介 | 第12-26页 |
| ·耐热铝合金 | 第12-19页 |
| ·Al-Fe-V-Si 复合材料 | 第19-26页 |
| ·耐热铝合金及其复合材料的制备 | 第26-29页 |
| ·快速凝固-粉末冶金法 | 第26-27页 |
| ·平流铸造法 | 第27页 |
| ·喷射沉积法 | 第27-29页 |
| ·喷射沉积颗粒增强Al-Fe-V-Si 复合材料的加工 | 第29-32页 |
| ·颗粒增强Al-Fe-V-Si 复合材料的变形规律 | 第29-30页 |
| ·喷射沉积颗粒增强Al-Fe-V-Si 复合材料的加工 | 第30-32页 |
| ·本论文的主要目的及研究内容 | 第32-34页 |
| 第2章 实验过程 | 第34-40页 |
| ·喷射沉积制坯 | 第34-37页 |
| ·合金的成分配制 | 第34页 |
| ·喷射沉积过程 | 第34-36页 |
| ·喷射沉积工艺参数 | 第36-37页 |
| ·致密化工艺 | 第37-38页 |
| ·测试及检测 | 第38-40页 |
| ·力学性能测试 | 第38页 |
| ·热稳定性测定 | 第38页 |
| ·耐腐蚀性能测定 | 第38-39页 |
| ·密度测定 | 第39页 |
| ·材料的成分分析 | 第39页 |
| ·显微组织观察 | 第39-40页 |
| 第3章 喷射沉积SiC_p/FV50611 复合材料板材的制备 | 第40-55页 |
| ·热挤压致密化 | 第40-46页 |
| ·热挤压工艺参数的选择 | 第41-44页 |
| ·挤压致密后的金相组织及致密度 | 第44-46页 |
| ·热压致密化 | 第46-48页 |
| ·热压参数的选择 | 第46-47页 |
| ·热压后的金相组织和热压致密度 | 第47-48页 |
| ·轧制工艺 | 第48-54页 |
| ·轧制工艺参数的选择 | 第48-52页 |
| ·轧制致密结果及组织演化规律 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第4章 SiC_p/FV50611 的微观组织及力学性能 | 第55-63页 |
| ·SiC_p/FV50611 复合材料的微观组织 | 第55-58页 |
| ·X 射线物相分析 | 第55页 |
| ·TEM 显微组织分析 | 第55-56页 |
| ·断裂及其机制 | 第56-58页 |
| ·SiC_p/FV50611 复合材料的力学性能 | 第58-61页 |
| ·室温及高温力学性能 | 第58-60页 |
| ·强化机制 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-63页 |
| 第5章 SiC_p/FV50611 的热稳定性及耐腐蚀性能 | 第63-70页 |
| ·SiC_p/FV50611 的热稳定性能 | 第63-66页 |
| ·退火温度及退火时间对硬度的影响 | 第63页 |
| ·退火温度对第二相粒子的影响 | 第63-66页 |
| ·热稳定性分析 | 第66-68页 |
| ·耐腐蚀性能 | 第68-69页 |
| ·腐蚀后的显微组织 | 第68页 |
| ·腐蚀过程中的失重状况 | 第68页 |
| ·腐蚀性能分析 | 第68-69页 |
| ·本章小结 | 第69-70页 |
| 结论 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表及拟发表的学术论文 | 第81页 |