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高体积分数SiC颗粒增强铝基复合材料激光纳米钎接研究

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高体积分数SiC颗粒增强铝基复合材料激光纳米钎接研究
论文目录
 
致谢第1-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-11页
1 绪论第11-35页
  1.1 碳化硅颗粒增强铝基复合材料发展概述与应用现状第11-25页
    1.1.1 SiCp/Al复合材料优异性能第12-14页
    1.1.2 SiCp/Al复合材料制备工艺第14-15页
    1.1.3 SiCp/Al复合材料应用现状第15-18页
    1.1.4 SiCp/Al复合材料连接现状第18-25页
  1.2 激光钎焊与夹层设计发展现状第25-32页
    1.2.1 激光钎焊简介与应用现状第26-28页
    1.2.2 填加材料设计原则与发展现状第28-32页
  1.3 论文学术思想及研究意义第32-33页
  1.4 论文研究目标与研究内容第33-35页
2 实验材料及实验方法第35-51页
  2.1 技术路线第35-36页
  2.2 实验材料第36-38页
  2.3 试验方法及设备第38-49页
    2.3.1 夹层成分设计第38-40页
    2.3.2 夹层熔炼第40-41页
    2.3.3 夹层单辊快淬实验第41-47页
    2.3.4 润湿性实验第47页
    2.3.5 激光焊实验第47-49页
    2.3.6 力学性能测试第49页
  2.4 材料分析测试方法第49-51页
    2.4.1 扫描电子显微镜(SEM、EDS)第49页
    2.4.2 差热分析(DSC)第49-50页
    2.4.3 X射线衍射分析(XRD)第50页
    2.4.4 透射电镜(TEM)第50-51页
3 填加材料的选择、优化与性能研究第51-87页
  3.1 单质颗粒夹层分析及激光焊实验第51-61页
    3.1.1 单质Ag颗粒夹层分析及焊接结果第51-54页
    3.1.2 单质Al颗粒夹层分析及焊接结果第54-57页
    3.1.3 单质Sn颗粒夹层分析及焊接结果第57-61页
  3.2 AlCuTi箔状材料成分优化及性能研究第61-74页
    3.2.1 AlCuTi合金组织分析和性能研究第62-69页
    3.2.2 快速凝固AlCuTi合金晶粒细化机制讨论第69-74页
  3.3 AlCuTi箔状材料对复合材料润湿性分析第74-84页
    3.3.1 润湿性测试及界面元素分布第74-80页
    3.3.2 润湿过程中钎料-复合材料相互作用讨论第80-83页
    3.3.3 AlCuTi钎料-复合材料润湿铺展过程物理模型第83-84页
  3.4 本章小结第84-87页
4 AlCuTi箔状合金激光焊工艺研究第87-116页
  4.1 引言第87-89页
  4.2 搭接接头填加AlCuTi箔状夹层的激光熔焊工艺研究第89-101页
    4.2.1 激光功率对搭接接头成形、组织及力学性能的影响第89-93页
    4.2.2 离焦量对搭接接头成形、组织及力学性能的影响第93-97页
    4.2.3 焊接速度对搭接接头成形、组织及力学性能的影响第97-101页
  4.3 对接接头填加AlCuTi箔状钎料的激光钎焊工艺研究第101-114页
    4.3.1 激光功率对对接接头成形、组织及力学性能的影响第101-106页
    4.3.2 离焦量对对接接头成形、组织及力学性能的影响第106-110页
    4.3.3 焊接速度对对接接头成形、组织及力学性能的影响第110-114页
  4.4 本章小结第114-116页
5 AlCuTi箔状合金激光焊机理研究第116-147页
  5.1 引言第116页
  5.2 焊缝界面组织分析及结构特征研究第116-129页
    5.2.1 搭接接头界面分析第116-124页
    5.2.2 对接接头界面分析第124-129页
  5.3 焊缝中SiC界面连接机理讨论第129-135页
    5.3.1 SiC-Al界面分析第129-132页
    5.3.2 SiC-TiC界面分析第132-135页
  5.4 焊缝断裂行为分析及增强机制讨论第135-142页
    5.4.1 搭接接头剪切断口分析第136-137页
    5.4.2 对接接头拉伸断口分析第137-139页
    5.4.3 复合材料焊缝增强机制讨论第139-142页
  5.5 AlCuTi箔状合金的优势讨论第142-145页
  5.6 本章小结第145-147页
6 结论及创新点第147-150页
  6.1 结论第147-149页
  6.2 创新点第149-150页
参考文献第150-160页
作者简历第160-162页
学位论文数据集第162页

本篇论文共162页,点击这进入下载页面
 
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