摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 原位颗粒/Mg基复合材料的制备与发展 | 第9-12页 |
1.2.1 制备方法 | 第9-12页 |
1.2.2 发展趋势 | 第12页 |
1.3 微量元素对Mg基复合材料的影响 | 第12-14页 |
1.4 超声对Mg基复合材料的影响 | 第14-15页 |
1.5 半固态浆料的制备及流变成形 | 第15-19页 |
1.5.1 制备方法 | 第15-17页 |
1.5.2 数值模拟 | 第17-18页 |
1.5.3 流变成形 | 第18-19页 |
1.6 本课题的研究意义与研究内容 | 第19-21页 |
1.6.1 研究意义 | 第19-20页 |
1.6.2 研究内容 | 第20-21页 |
第2章 实验方案与分析方法 | 第21-27页 |
2.1 实验材料 | 第21页 |
2.2 实验设备 | 第21-22页 |
2.3 实验方案 | 第22-25页 |
2.3.1 原位Mg_2Si/AM60复合材料制备工艺 | 第22-23页 |
2.3.2 超声原位Mg_2Si/AM60复合材料的制备及工艺优化 | 第23页 |
2.3.3 B_2O_3对原位Mg_2Si/AM60复合材料的影响 | 第23-24页 |
2.3.4 超声原位Mg_2Si/AM60复合材料半固态浆料的制备及流变成形 | 第24-25页 |
2.4 分析方法 | 第25-27页 |
2.4.1 金相观察 | 第25页 |
2.4.2 X射线衍射分析 | 第25-26页 |
2.4.3 扫描电镜和能谱分析 | 第26页 |
2.4.4 力学性能测试 | 第26-27页 |
第3章 超声原位Mg_2Si/AM60复合材料的制备 | 第27-39页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 原位Mg_2Si的热力学计算 | 第27-29页 |
3.3 复合材料的制备 | 第29-33页 |
3.3.1 物相分析 | 第29-32页 |
3.3.2 显微组织 | 第32页 |
3.3.3 SEM形貌 | 第32-33页 |
3.3.4 原位Mg_2Si形貌分析 | 第33页 |
3.4 超声处理对复合材料的影响 | 第33-38页 |
3.4.1 显微组织 | 第33-34页 |
3.4.2 凝固动力学分析 | 第34-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 超声原位Mg_2Si/AM60复合材料的优化 | 第39-59页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 超声处理工艺对复合材料的影响 | 第39-48页 |
4.2.1 超声处理时间的影响 | 第39-41页 |
4.2.2 超声处理功率的影响 | 第41-45页 |
4.2.3 力学性能测试 | 第45-46页 |
4.2.4 断口分析 | 第46-47页 |
4.2.5 超声处理机理分析 | 第47-48页 |
4.3 B_2O_3对复合材料的影响 | 第48-56页 |
4.3.1 XRD分析 | 第48-50页 |
4.3.2 显微组织 | 第50-52页 |
4.3.3 作用机理分析 | 第52-56页 |
4.4 超声处理与B_2O_3对复合材料的影响 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 超声原位Mg_2Si/AM60复合材料半固态浆料的制备 | 第59-69页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 半固态组织 | 第59-61页 |
5.3 超声振动对半固态组织的影响 | 第61-66页 |
5.3.1 熔体温度状态的影响 | 第61-62页 |
5.3.2 超声导入温度的影响 | 第62-63页 |
5.3.3 超声振动时间的影响 | 第63-65页 |
5.3.4 超声振动功率的影响 | 第65页 |
5.3.5 SEM形貌分析 | 第65-66页 |
5.4 半固态组织演变机理 | 第66-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-69页 |
第6章 超声原位Mg_2Si/AM60复合材料的数值模拟及成形 | 第69-76页 |
6.1 引言 | 第69页 |
6.2 数值模拟应用 | 第69-72页 |
6.2.1 实体模型 | 第69页 |
6.2.2 参数设置 | 第69-70页 |
6.2.3 模拟结果与分析 | 第70-72页 |
6.3 实验成形 | 第72-75页 |
6.4 本章小结 | 第75-76页 |
第7章 结论与展望 | 第76-78页 |
7.1 结论 | 第76-77页 |
7.2 展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第84页 |