高能球磨Ti55Cu17.5Ni17.5Al10/7075铝基复合材料的制备及其热处理研究
铝基复合材料论文 高能球磨论文 非晶态合金论文 纳米颗粒论文 时效强化论文
论文详情
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-31页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 铝基复合材料的研究现状 | 第12-21页 |
1.2.1 铝基复合材料的定义和分类 | 第12-14页 |
1.2.2 铝基复合材料的制备工艺 | 第14-18页 |
1.2.3 铝基复合材料的性能 | 第18-20页 |
1.2.4 铝基复合材料的应用 | 第20-21页 |
1.3 高能球磨法制备颗粒增强铝基复合材料 | 第21-25页 |
1.3.1 高能球磨简介 | 第21-24页 |
1.3.2 高能球磨制备颗粒增强铝基复合材料 | 第24-25页 |
1.4 颗粒增强铝基复合材料的热处理 | 第25-29页 |
1.4.1 铝合金的时效强化处理 | 第25-27页 |
1.4.2 颗粒增强铝基复合材料的时效强化处理 | 第27-29页 |
1.5 本论文的研究目的、意义和内容 | 第29-30页 |
1.5.1 研究目的和意义 | 第29-30页 |
1.5.2 研究内容 | 第30页 |
1.6 课题来源 | 第30-31页 |
第二章 试验材料和试验方法 | 第31-39页 |
2.1 试验材料 | 第31-32页 |
2.1.1 基体材料 | 第31页 |
2.1.2 增强体材料 | 第31-32页 |
2.2 试验方法 | 第32-36页 |
2.2.1 工艺流程 | 第32页 |
2.2.2 球磨工艺 | 第32-34页 |
2.2.3 热挤压成型工艺 | 第34-35页 |
2.2.4 合金的热处理 | 第35-36页 |
2.3 性能测试与微观组织表征 | 第36-39页 |
2.3.1 密度测试和致密度计算 | 第36页 |
2.3.2 力学性能测试 | 第36-37页 |
2.3.3 差热扫描(DSC)分析 | 第37页 |
2.3.4 X射线衍射分析 | 第37-38页 |
2.3.5 扫描电镜分析 | 第38页 |
2.3.6 透射电镜分析 | 第38-39页 |
第三章 高能球磨制备纳米Ti_(55)Cu_(17.5)Ni_(17.5)Al_(10)/7075颗粒增强铝基复合材料粉末 | 第39-48页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 试验方案 | 第39页 |
3.3 复合粉末微观组织 | 第39-41页 |
3.4 复合粉末物相分析 | 第41-43页 |
3.5 复合粉末形貌演变 | 第43-44页 |
3.6 高能球磨复合粉末的硬度和形貌演变机制 | 第44-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 高能球磨对Ti_(55)Cu_(17.5)Ni_(17.5)Al_(10)/7075/7075复合材料微观组织和力学性能的影响 | 第48-66页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 试验方案 | 第48页 |
4.3 高能球磨对复合材料微观组织的影响 | 第48-55页 |
4.4 高能球磨对复合材料力学性能的影响 | 第55-62页 |
4.5 强化机制 | 第62-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 高能球磨Ti_(55)Cu_(17.5)Ni_(17.5)Al_(10)/7075/7075铝基复合材料的热处理研究 | 第66-84页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 热处理工艺 | 第66-67页 |
5.3 固溶处理对复合材料的微观组织和力学性能的影响 | 第67-74页 |
5.3.1 固溶温度对组织和力学性能的影响 | 第68-72页 |
5.3.2 固溶时间对组织和力学性能的影响 | 第72-74页 |
5.4 时效处理对复合材料的微观组织和力学性能的影响 | 第74-82页 |
5.4.1 时效温度对材料力学性能的影响 | 第74-77页 |
5.4.2 时效时间对材料力学性能的影响 | 第77-79页 |
5.4.3 时效态合金微观组织分析 | 第79-82页 |
5.5 本章小结 | 第82-84页 |
结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-97页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
附件 | 第99页 |
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