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 |