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原位纳米ZrB2/6X82Al复合材料的累积叠轧加工及其高温塑变性能的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 选题意义第12-13页
    1.2 原位颗粒增强铝基复合材料研究进展第13-17页
        1.2.1 原位颗粒增强铝基复合材料概述第13-14页
        1.2.2 原位合成铝基复合材料制备技术第14-16页
        1.2.3 原位颗粒增强铝基复合材料的增强机制第16-17页
    1.3 原位颗粒增强铝基复合材料亟待解决的问题第17-19页
    1.4 累积叠轧加工技术第19-22页
        1.4.1 累积叠轧加工技术研究概况第19-20页
        1.4.2 累积叠轧过程中晶粒细化的机理第20-22页
    1.5 本课题的主要研究内容第22-23页
第二章 实验材料、方法及设备第23-32页
    2.1 原位反应体系的设计第23-24页
        2.1.1 基体的选择第23页
        2.1.2 增强颗粒的选择第23-24页
    2.2 原位纳米ZrB_2/6X82Al复合材料的制备第24-25页
    2.3 累积叠轧实验及工艺参数优化第25-27页
    2.4 拉伸性能测试第27-28页
    2.5 高温塑变性能测试第28-29页
    2.6 微观组织结构分析第29-32页
        2.6.1 金相显微组织观察第29页
        2.6.2 X–射线衍射分析第29-30页
        2.6.3 扫描电镜及能谱分析第30-31页
        2.6.4 透射电镜分析第31-32页
第三章 累积叠轧态原位ZrB_2/6X82Al复合材料的组织结构第32-45页
    3.1 引言第32页
    3.2 铸态原位纳米ZrB_2/6X82Al复合材料组织结构第32-33页
    3.3 累积叠轧加工参数优化第33-36页
        3.3.1 复合材料基体的高温流变曲线第33-34页
        3.3.2 复合材料基体的热加工图第34-36页
    3.4 累积叠轧加工对复合材料中纳米增强体分布的影响第36-38页
        3.4.1 时效态复合材料纳米增强体分布的演变第36-37页
        3.4.2 固溶态复合材料纳米增强体分布的演变第37-38页
    3.5 累积叠轧加工对复合材料中析出相的影响第38-41页
        3.5.1 时效态复合材料中析出相的演变第38-39页
        3.5.2 固溶态复合材料中析出相的演变第39-41页
    3.6 累积叠轧加工对复合材料基体晶粒细化的影响规律第41-43页
        3.6.1 不同增强体含量对铸态复合材料基体晶粒的影响第41页
        3.6.2 累积叠轧加工对复合材料基体的晶粒细化第41-43页
    3.7 本章小结第43-45页
第四章 累积叠轧态原位ZrB_2/6X82Al复合材料的力学性能第45-54页
    4.1 引言第45页
    4.2 铸态原位纳米ZrB_2/6X82Al复合材料的力学性能第45-47页
    4.3 累积叠轧态原位纳米ZrB_2/6X82Al复合材料的力学性能第47-51页
        4.3.1 不同增强体含量对复合材料力学性能的影响第47-49页
        4.3.2 热处理工艺对复合材料力学性能的影响第49-51页
    4.4 累积叠轧态原位纳米ZrB_2/6X82Al复合材料的强化机制第51-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第五章 累积叠轧态原位ZrB_2/6X82Al复合材料的高温塑变性能第54-62页
    5.1 引言第54页
    5.2 累积叠轧态复合材料的高温塑变特性第54-57页
    5.3 变形温度对复合材料高温塑变性能的影响第57-58页
    5.4 应变速率对复合材料高温塑变性能的影响第58-59页
    5.5 累积叠轧态原位纳米ZrB_2/6X82Al的高温塑变的机制分析第59-61页
    5.6 本章小结第61-62页
第六章 主要结论第62-64页
参考文献第64-71页
致谢第71-72页
攻读硕士学位期间研究成果及发表的学术论文第72页

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