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网络氧化铝陶瓷/铁基合金复合材料的制备
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网络氧化铝陶瓷/铁基合金复合材料的制备
论文目录
摘要
第1-6页
ABSTRACT
第6-12页
第一章 绪论
第12-24页
· 陶瓷/铁合金复合材料常见制备方法
第12-13页
· 常见的陶瓷/铁合金复合材料
第13-18页
· 网络结构陶瓷/Fe 合金复合材料
第18-22页
· 三维网络陶瓷/金属复合材料
第18-19页
· 网络陶瓷骨架
第19-21页
· 三维网络陶瓷/Fe 合金复合材料的研究现状
第21-22页
· 陶瓷/Fe 合金复合材料面临的问题及未来发展趋势
第22-23页
· 本文拟研究的主要内容
第23页
· 课题来源
第23-24页
第二章 掺杂Ni 对Al_2O_3陶瓷与Fe 合金结合界面的影响
第24-36页
· 实验材料及方法
第24-26页
· 实验材料
第24页
· 实验过程
第24-25页
· 测试方法
第25-26页
· 实验结果与分析
第26-32页
· 含Ni 复相陶瓷
第26-27页
· 复合材料的结合界面
第27-32页
· 界面结合强度
第27-28页
· 结合界面的断面分析
第28-29页
· 结合界面的物相分析
第29-30页
· 结合界面处的EDS 分析
第30-31页
· 结合界面处元素扩散分析
第31-32页
· 无压浸渗与界面结合机理的讨论
第32-35页
· 无压浸渗机理
第32-34页
· 界面结合机制
第34-35页
· 本章小结
第35-36页
第三章 网络结构含Ni 陶瓷骨架的制备
第36-48页
· 陶瓷骨架的制备
第36-43页
· 挂浆法制备网络陶瓷骨架
第36-40页
· 制备流程
第36页
· 有机泡沫的选材
第36-37页
· 浆料的制备
第37页
· 泡沫陶瓷坯体的制备
第37-38页
· 泡沫坯体的烧结
第38-40页
· 模压法制备实芯含镍陶瓷骨架
第40-43页
· 粉料模压过程
第41页
· 坯体烧结过程
第41-43页
· 陶瓷骨架的微观结构及性能
第43-47页
· 微观形貌
第43-45页
· 表观密度及开孔率的测定
第45页
· 弯曲强度的测定
第45-47页
· 本章小结
第47-48页
第四章 真空无压浸渗法制备网络Al_2O_3/Fe 合金复合材料
第48-58页
· 实验材料及方法
第48-49页
· 实验材料
第48-49页
· 真空无压浸渗实验过程
第49页
· 实验结果与讨论
第49-57页
· 钢液浸渗实芯网络陶瓷骨架
第49-55页
· 无压浸渗方案的改进
第49-50页
· 宏观形貌
第50-51页
· XRD 分析
第51-52页
· 微观形貌与EDS 能谱分析
第52-53页
· 密度
第53页
· 弯曲性能
第53-55页
· 钢液浸渗空芯泡沫陶瓷骨架
第55-57页
· 无压浸渗方案的改进
第55-56页
· 微观形貌与能谱分析
第56-57页
· 本章小结
第57-58页
第五章 泡沫陶瓷表面镀Ni 及砂型无压浸渗法制备网络复合材料的研究
第58-68页
· 实验方法及设备
第58-60页
· 泡沫陶瓷骨架表面Ni 活化处理
第58-59页
· 实验用Fe 合金基体材料
第59页
· 实验设备
第59-60页
· 实验结果与分析
第60-67页
· 宏观形貌
第60页
· 微观结构
第60-63页
· 密度
第63页
· 弯曲性能
第63-65页
· 压缩性能
第65-67页
· 本章小结
第67-68页
第六章 复合材料微动摩擦磨损性能研究
第68-80页
· 往复式微动摩擦磨损试验
第68-69页
· 试验装置
第68页
· 试验材料及条件
第68-69页
· 材料的微动摩擦磨损性能研究
第69-78页
· 摩擦系数
第69-72页
· 摩擦过程的稳定性
第69-71页
· 平均摩擦系数
第71-72页
· 磨损行为
第72-78页
· 磨损形貌
第72-77页
· 磨损量
第77-78页
· 微动磨损机理讨论
第78-79页
· 本章小结
第79-80页
结论
第80-82页
1 论文的主要结论
第80-81页
2 本论文的主要创新点
第81页
3 今后进一步研究的工作进展和设想
第81-82页
参考文献
第82-89页
攻读硕士学位期间取得的研究成果
第89-90页
致谢
第90-91页
附件
第91页
本篇论文共
91
页,
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