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SICp/AI基复合材料的结构、力学与腐蚀性能

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  分類: 图书,工业技术,一般工业技术,

作者: 贺春林,才庆魁 著

出 版 社: 东北大学出版社

出版时间: 2008-3-1字数: 180000版次: 1页数: 144印刷时间: 2008/03/01开本: 16开印次: 1纸张: 胶版纸I S B N : 9787811025163包装: 平装内容简介

本书共分5章。系统介绍了颗粒增强金属基复合材料的发展现状、SiC颗粒增强铝基复合材料的制备、组织与力学性能、织构、耐蚀性能、复合材料阳极氧化膜的制备工艺、成膜机制、微结构特征及耐蚀性等。

本书可作为高校材料科学与工程专业的高年级本科生、研究生的参考读物,也可供从事相关专业的科技人员使用。

目录

第1章 绪论

1.1 引言

1.2颗粒增强金属基复合材料的制备工艺

1.2.1液相工艺

1.2.2固相工艺

1.2.3双相工艺

1.3颗粒增强金属基复合材料界面

1.3.1界面结合形式

1.3.2界面对金属基复合材料性能的影响

1.4金属基复合材料的微观结构

1.4.1 增强相

1.4.2位错

1.4.3晶粒结构

1.4.4时效析出相

1.4.5织构

1.5金属基复合材料的强化机制

1.5.1微观力学强化机制

1.5.2微观结构强化机制

1.6颗粒增强金属基复合材料的显微损伤

1.6.1基体破坏

1.6.2增强相断裂

1.6.3界面破坏

1.7铝基复合材料的腐蚀

1.7.1 SiC/Al复合材料的腐蚀

1.7.2 Gr/Al复合材料的腐蚀

1.7.3 Al2,O3/Al复合材料的腐蚀

1.7.4 B/Al复合材料的腐蚀

1.7.5 TiC/Al复合材料的腐蚀

1.7.6影响铝基复合材料腐蚀的因素

1.8铝基复合材料的腐蚀控制

1.8.1 Al MMCs保护方法分类

1.8.2 Al MMCs腐蚀控制研究现状

本章参考文献

第2章SiCp/Al基复合材料的制备、组织与力学性能

2.1引言

2.2复合材料的制备

2.2.1原材料的选择

2.2.2 SiCp/Al MMCs的制备

2.3SiCp/Al MMCs的微结构

2.3.1纳米复合材料的微结构

2.3.2亚微米复合材料的微结构

2.3.3微米复合材料的微结构

2.4复合材料的拉伸性能

2.4.1拉伸性能测试

2.4.2纳米复合材料的拉伸性能

2.4.3亚微米复合材料的拉伸性能

2.4.4微米复合材料的拉伸性能

2.5不同颗粒尺寸增强MMCs拉伸性能比较

2.5.1 SiCp/Al MMCs的屈服强度和最大拉伸强度

2.5.2 SiCp/Al MMCs的相对延伸率和断面收缩率

2.6 SiCD/Al MMCs拉伸断口形貌

2.6.1 纯Al拉伸断口形貌

2.6.2 纳米SiCp/Al MMCs拉伸断口形貌

2.6.3 亚微米SiCp/Al MMCs拉伸断口形貌

2.6.4 微米SiCp/Al MMCs拉伸断口形貌

2.7 拉伸结果讨论

2.7.1 SiCp/Al MMCs的屈服强度

2.7.2 SiCp/Al MMCs的最大拉伸强度、延性和拉伸断口形貌

2.8 SiCp/Al MMCs的硬度一强度关系

2.9 SiCp/Al MMCs的弹性性能

2.9.1 弹性模量和泊松比的测量方法

……

第3章SiCp/Al基复合材料的结构

第4章SiCp/Al基复合材料的耐蚀性

第5章SiCp/Al基复合材料的阳极氧化

书摘插图

第1章 绪论

1.1 引言

现代科学的发展和技术的进步,对材料性能提出了更高的要求,希望材料既具有某些特殊性能又具有良好的综合性能。显然,传统的单一材料已难以满足这些需要。由于合成一种新的单一材料,使之满足各种高要求的综合指标,难度相当大,因此人们将注意力转向先进复合材料。利用复合材料所特有的复合效应,进行优化设计,可容易地产生原组成材料所不具备的、并能满足实际需要的特殊性能和综合性能。当前,国际上的材料科学家普遍认为,人类已经从合成材料的时代进入复合材料时代。根据国际标准化组织的定义,复合材料是由两种或两种以上物理或化学性质不同的物质复合而成的一种多相固体材料。

先进复合材料包括陶瓷基、高分子基和金属基复合材料,其中后者因具有高比强度、高比刚度、耐磨损、耐高温、导电性和导热性好、膨胀系数低,尺寸稳定性高,以及不吸潮、不老化、不放气和良好的疲劳性能与断裂性能等一系列优点,成为航空航天、先进武器等尖端技术的理想材料,在近二十多年来,越来越受到世界各科技发达国家的重视。

人们最初对金属基复合材料(Metal matrix composites,MMCs)的兴趣来源于高强度的陶瓷或金属纤维增强金属,随后发现短纤维也能显著地提高金属的强度和模量,后来又发现在金属中加入SiC和A1203等廉价的颗粒也能有效地提高其强度、刚度、耐磨性,改变材料的热膨胀和导电性,而且材料各向同性;同时它们还可用传统的金属加工工艺如粉末冶金、铸造、挤压、轧制、锻造等方法来制造,从而大大降低成本。所以,20世纪80年代中期以来,颗粒增强金属基复合材料得到了迅速发展。从目前情况看,复合材料可望作为新一代性能优异的结构材料广泛用于航空、航天、汽车、电子、先进武器、体育等领域。

但是,MMCs的发展历史毕竟还很短,目前,其制备工艺尚不成熟,材料体系仍很有限,材料性能还不够稳定,相关的基础理论也有待完善,因此有必要对MMCs进行深入的基础研究。

……

 
 
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