2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、本文采用壓力浸滲法分別制備了纖維(60vol.%)增強(qiáng)以及纖維(55vol.%)與SiC顆粒(5vol.%)混雜增強(qiáng)鎂基復(fù)合材料。在單向纖維增強(qiáng)鎂基復(fù)合材料研究基礎(chǔ)上,利用纖維增強(qiáng)復(fù)合材料可設(shè)計(jì)性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),設(shè)計(jì)制備出熱膨脹系數(shù)低、近似各向同性及尺寸穩(wěn)定的二維石墨纖維織物增強(qiáng)鎂基復(fù)合材料。
  利用金相顯微鏡、掃描電子顯微鏡(SEM)、透射電子顯微鏡(TEM)、電子拉伸試驗(yàn)機(jī)和熱分析儀研究了復(fù)合材料的微觀組織、力學(xué)性能、熱膨脹性能和

2、尺寸穩(wěn)定性能,探討了增強(qiáng)體類型、熱處理工藝、纖維鋪層方式等因素對(duì)復(fù)合材料性能的影響規(guī)律。
  微觀組織觀察表明,復(fù)合材料組織致密,纖維與基體結(jié)合良好。在纖維與基體的界面處析出大量不連續(xù)分布的塊狀Mg12Nd相,導(dǎo)致基體合金元素Nd在界面處富集。鑄態(tài)復(fù)合材料的界面及近界面區(qū)存在大量的位錯(cuò)。
  單向M40/ZM6復(fù)合材料(退火態(tài))的抗拉強(qiáng)度和抗彎強(qiáng)度分別為420.6MPa和739.2MPa,加入5%SiC顆粒后,復(fù)合材料的抗拉

3、強(qiáng)度和抗彎強(qiáng)度分別提高了24.5%和32.6%。
  20℃~100℃范圍內(nèi),M40/ZM6復(fù)合材料90°方向的平均線膨脹系數(shù)為19.0×10-6/K,而0°方向的平均線膨脹系數(shù)僅為1.0×10-6/K。SiC顆粒的加入,導(dǎo)致單向纖維增強(qiáng)復(fù)合材料0°方向熱膨脹系數(shù)有所增加,而90°方向熱膨脹系數(shù)有所降低。退火處理會(huì)使復(fù)合材料的熱膨脹系數(shù)進(jìn)一步降低。
  石墨纖維織物增強(qiáng)鎂基復(fù)合材料具有低的熱膨脹系數(shù)。20~100℃℃范圍內(nèi),

4、正交M40布/ZM6復(fù)合材料在0°~90°方向內(nèi)的平均線膨脹系數(shù)均在3.6~4.1×10-6/K之間;而加入5%SiC顆粒后,平均線膨脹系數(shù)減小,均在3.1~3.8×10-6/K之間。隨溫度升高,復(fù)合材料熱膨脹系數(shù)呈降低趨勢(shì)。采用石墨纖維織物作為增強(qiáng)體能夠有效緩解單向纖維增強(qiáng)復(fù)合材料熱膨脹系數(shù)各向異性的不足,進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)可以達(dá)到各向同性。
  本文所研究的幾種材料中,M40/ZM6復(fù)合材料0°方向在冷熱沖擊試驗(yàn)過(guò)程中平均尺寸變化

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