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M40连续碳纤维增强镁基复合材料的制备与组织性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-24页
    1.1 课题背景与意义第9-10页
    1.2 碳纤维增强镁基复合材料的发展与应用第10-11页
        1.2.1 碳纤维增强镁基复合材料发展历史第10页
        1.2.2 碳纤维增强镁基复合材料的应用第10-11页
    1.3 Cf/Mg复合材料的制备第11-16页
        1.3.1 Cf/Mg复合材料的基体与增强体第11-12页
        1.3.2 Cf/Mg复合材料制备方法第12-16页
    1.4 Cf/Mg复合材料的性能第16-18页
        1.4.1 Cf/Mg复合材料的界面反应对其力学性能的影响第16-17页
        1.4.2 Cf/Mg复合材料的纤维分布对其力学性能的影响第17-18页
        1.4.3 Cf/Mg复合材料的制备工艺对其力学性能的影响第18页
    1.5 Cf/Mg复合材料的无损检测第18-23页
        1.5.1 超声波检测第18-20页
        1.5.2 X射线照相法第20-23页
    1.6 本文主要研究内容第23-24页
第2章 试验材料与试验方法第24-33页
    2.1 Cf/Mg复合材料的设计第24-25页
        2.1.1 增强体的选择第24页
        2.1.2 基体合金的选择第24-25页
    2.2 Cf/Mg复合材料的制备第25-27页
        2.2.1 预制体的制备第25-26页
        2.2.2 Cf/Mg复合材料的制备工艺第26-27页
    2.3 试验方法第27-33页
        2.3.1 Cf/Mg复合材料热处理工艺曲线第27-28页
        2.3.2 Cf/Mg复合材料显微组织观察第28页
        2.3.3 Cf/Mg复合材料力学性能测试第28-29页
        2.3.4 Cf/Mg复合材料密度检测第29页
        2.3.5 Cf/Mg复合材料热分析第29-30页
        2.3.6 Cf/Mg复合材料缺陷检测第30-33页
第3章 M40/Mg压力浸渗工艺与组织性能研究第33-59页
    3.1 引言第33页
    3.2 压力浸渗法制备M40/Mg复合材料第33-52页
        3.2.1 预热温度对M40/Mg复合材料的影响第34-41页
        3.2.2 浸渗温度对M40/Mg复合材料的影响第41-52页
    3.3 M40/Mg复合材料的界面研究第52-58页
        3.3.1 Cf/Mg复合材料的显微观察第52-54页
        3.3.2 Cf/Mg复合材料界面反应及界面析出第54-57页
        3.3.3 Cf/Mg复合材料界面对力学性能的影响第57-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第4章 M40/Mg复合材料缺陷检测第59-78页
    4.1 引言第59页
    4.2 M40/Mg复合材料缺陷超声波C扫无损检测第59-73页
        4.2.1 人工缺陷的检测第60-64页
        4.2.2 M40/Mg复合材料缺陷检测第64-73页
    4.3 M40/Mg复合材料缺X射线三维显微检测第73-76页
    4.4 本章小结第76-78页
结论第78-79页
参考文献第79-84页
攻读硕士学位期间发表的论文及其成果第84-86页
致谢第86页

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