β-SiCp/Mg基复合材料制备与性能研究
β-SiCp论文 Mg基复合材料论文 热压工艺论文 抗弯强度论文
论文详情
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-22页 |
1.1 镁及镁合金概述 | 第9-13页 |
1.1.1 镁及镁合金的性能 | 第9-10页 |
1.1.2 镁合金的合金化元素及其作用 | 第10-12页 |
1.1.3 镁合金的应用 | 第12-13页 |
1.2 镁基复合材料 | 第13-16页 |
1.2.1 金属基复合材料介绍 | 第13-14页 |
1.2.2 镁基复合材料的研究现状及应用 | 第14-15页 |
1.2.3 镁基复合材料常用增强体 | 第15-16页 |
1.3 颗粒增强镁基复合材料的制备及增强机理 | 第16-20页 |
1.3.1 强化机理 | 第16-18页 |
1.3.2 颗粒增强镁基复合材料的制备工艺 | 第18-20页 |
1.4 颗粒增强镁基复合材料的界面研究 | 第20-21页 |
1.5 本论文选题意义及研究内容 | 第21-22页 |
1.5.1 选题意义 | 第21页 |
1.5.2 本课题研究主要内容 | 第21-22页 |
2 试验内容与方法 | 第22-32页 |
2.1 试验材料及设备 | 第22-24页 |
2.1.1 基体材料 | 第22页 |
2.1.2 增强体材料 | 第22-24页 |
2.2 试验设备 | 第24页 |
2.3 试验内容 | 第24-28页 |
2.3.1 试验流程图 | 第24-25页 |
2.3.2 SiC颗粒预处理 | 第25-26页 |
2.3.3 配料 | 第26页 |
2.3.4 混料 | 第26-27页 |
2.3.5 粉末冷压成型 | 第27页 |
2.3.6 粉末热压烧结 | 第27-28页 |
2.4 材料组织观察与性能测试方法 | 第28-32页 |
2.4.1 粉体粒度检测 | 第28页 |
2.4.2 热分析测试 | 第28页 |
2.4.3 SEM组织分析 | 第28-29页 |
2.4.4 EDS能谱分析 | 第29页 |
2.4.5 XRD衍射分析 | 第29页 |
2.4.6 复合材料密度和致密度测试 | 第29-30页 |
2.4.7 显微硬度测试 | 第30页 |
2.4.8 弯曲试验测试 | 第30-31页 |
2.4.9 耐磨性能测试 | 第31-32页 |
3 β-SiCp/Mg复合材料制备工艺研究 | 第32-45页 |
3.1 β-SiCp表面预处理 | 第32-35页 |
3.2 球磨混料工艺 | 第35-37页 |
3.3 烧结工艺参数的研究 | 第37-39页 |
3.4 β-SiCp/Mg基复合材料致密度分析 | 第39-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
4 β-SiCp/Mg复合材料的组织分析 | 第45-52页 |
4.1 镁合金微观组织 | 第45-47页 |
4.2 不同SiCp含量对复合材料组织的影响 | 第47-50页 |
4.3 SiCp与基体合金的界面现象 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
5 β-SiCp/Mg基复合材料力学性能及影响因素 | 第52-61页 |
5.1 SiC含量对复合材料抗弯实验的影响 | 第52-55页 |
5.1.1 SiC含量对复合材料抗弯强度的影响 | 第52-53页 |
5.1.2 应力应变曲线 | 第53-54页 |
5.1.3 SiCp/Mg基复合材料的断口分析 | 第54-55页 |
5.1.4 SiCp/Mg基复合材料断裂机理分析 | 第55页 |
5.2 β-SiCp/Mg基复合材料的显微硬度分析 | 第55-56页 |
5.3 SiCp/Mg基复合材料摩擦磨损性能分析 | 第56-60页 |
5.3.1 SiC颗粒体积分数对SiCp/Mg复合材料摩擦磨损性能的影响 | 第56-57页 |
5.3.2 SiCp/Mg复合材料的表面磨损形貌 | 第57-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
6 结论 | 第61-62页 |
展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录 | 第68页 |
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