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多壁碳纳米管增强镁基复合材料制备及界面研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题背景及研究现状第11-12页
    1.2 碳纳米管增强镁基复合材料的研究状况第12-13页
    1.3 碳纳米管增强金属基复合材料的主要制备方法第13-15页
        1.3.1 搅拌铸造法第13-14页
        1.3.2 粉末冶金法第14页
        1.3.3 其它新型方法第14-15页
    1.4 超声波在熔体中的作用原理第15页
        1.4.1 空化效应第15页
        1.4.2 声流效应第15页
    1.5 镁基复合材料的高温变形第15-17页
    1.6 本文的主要研究内容第17-19页
第2章 试验材料与方法第19-23页
    2.1 试验材料第19页
    2.2 材料制备工艺第19-20页
    2.3 材料的显微组织分析第20-21页
        2.3.1 光学显微镜(OM)观察分析第20页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)观察分析第20-21页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)观察分析第21页
    2.4 材料力学性能测试第21-22页
    2.5 热挤压变形第22-23页
第3章 CNT/Mg-6Zn复合材料制备及组织性能研究第23-44页
    3.1 引言第23页
    3.2 CNT的预分散第23-28页
    3.3 CNTs/Mg-6Zn复合材料的制备第28-30页
        3.3.1 CNTs/Zn粉预制件的制备第28-29页
        3.3.2 铸态复合材料制备工艺第29-30页
    3.4 铸态复合材料的微观组织第30-32页
        3.4.1 金相显微镜(OM)组织分析第30页
        3.4.2 扫描电镜(SEM)组织分析第30-32页
    3.5 铸态复合材料的力学性能第32-33页
    3.6 挤压态复合材料的微观组织分析第33-38页
        3.6.1 金相显微镜(OM)组织分析第33-34页
        3.6.2 扫描电镜(SEM)组织分析第34-36页
        3.6.3 透射电镜(TEM)组织分析第36-38页
    3.7 挤压态复合材料的拉伸性能第38-39页
    3.8 挤压态复合材料的拉伸断口分析第39-42页
    3.9 本章小结第42-44页
第4章 CNT+SiC/Mg-6Zn的制备及组织性能研究第44-58页
    4.1 引言第44页
    4.2 CNT+SiC/Mg-6Zn复合材料制备过程中CNT的预分散第44-45页
    4.3 铸态CNT+SiC/Mg-6Zn复合材料的显微组织第45-47页
        4.3.1 金相显微镜(OM)组织分析第45-46页
        4.3.2 扫描电镜(SEM)组织分析第46-47页
    4.4 铸态复合材料的力学性能第47-48页
    4.5 挤压态CNT+SiC/Mg-6Zn显微组织分析第48-54页
        4.5.1 金相显微镜(OM)组织分析第48-49页
        4.5.2 扫描电镜(SEM)组织分析第49-50页
        4.5.3 透射电镜(TEM)组织分析第50-54页
    4.6 挤压态CNT+SiC/Mg-6Zn复合材料的拉伸性能第54-55页
    4.7 挤压态CNT+SiC/Mg-6Zn复合材料的拉伸断口分析第55-57页
    4.8 本章小结第57-58页
第5章 CNT/Mg-6Zn复合材料的界面调控第58-66页
    5.1 引言第58页
    5.2 CNT /Mg-6Zn-0.3Al复合材料的界面调控工艺第58-59页
    5.3 铸态CNT /Mg-6Zn-0.3Al复合材料的微观组织第59-61页
        5.3.1 金相显微镜(OM)组织分析第59-60页
        5.3.2 扫描电镜(SEM)组织分析第60页
        5.3.3 透射电镜(TEM)组织分析第60-61页
    5.5 挤压态CNT /Mg-6Zn-0.3Al复合材料显微组织分析第61-64页
        5.5.1 金相显微镜(OM)组织分析第61页
        5.5.2 扫描电镜(SEM)组织分析第61-62页
        5.5.3 透射电镜(TEM)组织分析第62-64页
    5.6 挤压态CNT /Mg-6Zn-0.3Al复合材料室温拉伸性能第64页
    5.7 本章小结第64-66页
结论第66-68页
参考文献第68-72页
致谢第72页

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