高熵合金增强Cu基复合材料的研究

发布时间:2025-05-13 21:59

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目录

1 绪论

1.1 引言

1.2 高熵合金的简介与发展历程

1.2.1 高熵合金的简介

1.2.2 高熵合金的发展历程

1.3 高熵合金特点

1.3.1 热力学—高熵效应

1.3.2 动力学-迟滞扩散效应

1.3.3 结构方面—严重的晶格畸变

1.3.4 性能—鸡尾酒效应

1.4 高熵合金的形成条件

1.5 复合材料的制备方法

1.5.1 粉末冶金法

1.5.2 凝固扩散连接

1.5.3 气相沉积

1.5.4 热压铸造和压力渗透

1.5.5 喷射沉积

1.5.6 淤浆铸造(混成砂铸造)

1.5.7 反应工艺(原位复合材料)

1.6 颗粒增强铜基复合材料

1.6.1 颗粒增强铜基复合材料的国内外研究现状

1.6.2 颗粒增强铜基复合材料的应用

1.7 课题研究的目的和内容

1.7.1 课题研究的目的

1.7.2 课题研究的内容

2 实验方法与过程

2.1 研究方案与技术路线图

2.2 实验原料

2.3 AlFeCrCoNi高熵合金粉体的制备

2.3.1 机械合金化法

2.3.2 电弧熔炼法

2.4 Cu基复合材料的制备

2.4.1 胚体的制备

2.4.2 热压烧结

2.5 分析与表征

2.5.1 XRD分析

2.5.2 金相观察

2.5.3 SEM分析

2.5.4 TEM分析

2.5.5 差热分析

2.5.6 密度与致密度的计算

2.6 性能测试

2.6.1 硬度测试

2.6.2 电学性能测试

2.6.3 室温压缩实验

3 AlFeCrCoNi高熵合金的机械合金化制备工艺及退火行为研究

3.1 引言

3.2 容积比

3.3 气氛、材质、过程控制剂的影响

3.3.1 气氛影响

3.3.2 材质与过程控制剂

3.4 球磨罐内能储的影响(转速、球料级配、球料比)

3.4.1 转数

3.4.2 球料级配

3.4.3 球料比

3.5 时间的影响

3.5.1 连续球磨时间的影响

3.5.2 间歇性球磨时间的影响

3.6 热学分析

3.7 本章小结

4 Cu基复合材料的制备

4.1 引言

4.2 显微组织及断口分析

4.2.1 显微组织分析

4.2.2 压缩断口分析

4.3 密度与致密度

4.3.1 增强相含量对致密度的影响

4.3.2 AlFeCrCoNi粒度选择对致密度的影响

4.3.3 冷压过程对致密度的影响

4.3.4 热压烧结过程对致密度的影响

4.4 电学性能分析

4.4.1 增强相含量对电学性能的影响

4.4.2 AlFeCrCoNi粒度选择对电学性能的影响

4.4.3 冷压过程对电学性能的影响

4.4.4 热压烧结过程对电学性能的影响

4.5 硬度分析

4.5.1 增强相含量对硬度的影响

4.5.2 AlFeCrCoNi粒度选择对硬度的影响

4.5.3 冷压过程对硬度的影响

4.5.4 热压烧结过程对硬度的影响

4.6 压缩性能分析

4.6.1 增强相含量对压缩性能的影响

4.6.2 AlFeCrCoNi粒度选择对压缩性能的影响

4.6.3 冷压过程对压缩性能的影响

4.6.4 热压烧结过程对压缩性能的影响

4.7 本章小结

5 电弧熔炼法制备高熵合金及其强化Cu基复合材料的研究

5.1 引言

5.2 AlFeCrCoNi高熵合金的分析

5.2.1 XRD分析

5.2.2 显微组织

5.2.3 硬度分析

5.2.4 压缩性能与断口分析

5.2.5 退火对其相结构的影响

5.3 Cu复合材料分析

5.3.1 XRD分析

5.3.2 显微组织分析

5.3.3 致密度分析

5.3.4 电学性能分析

5.3.5 硬度分析

5.3.6 压缩性能

5.4 本章小结

6 结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

致谢

声明

网址:高熵合金增强Cu基复合材料的研究 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/964230

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