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Nb、Ta碳/硼化物及Cr、Mo元素对NiAl压缩性能的影响规律及机制

摘要第1-7页
Abstract第7-15页
第1章 绪论第15-35页
   ·选题意义第15-17页
   ·NiAl 合金的物理性质及特性第17-19页
     ·NiAl 的晶体结构第17-18页
     ·NiAl 晶体缺陷第18-19页
   ·制备方法对 NiAl 合金组织和性能的影响第19-20页
   ·合金化强化 NiAl 合金的发展概况第20-27页
     ·NiAl 合金化的发展概况第22-25页
     ·多元素合金化对 NiAl 合金的组织及力学性能的影响第25-27页
   ·NiAl 基复合材料的发展概况第27-33页
     ·连续纤维增强 NiAl 基复合材料第27页
     ·非连续纤维增强 NiAl 基复合材料第27-33页
       ·弥散增强的 NiAl 基复合材料第28页
       ·陶瓷增强 NiAl 基复合材料第28-33页
   ·研究内容第33-35页
第2章 实验方法第35-42页
   ·实验材料第35页
   ·研究对象第35-36页
   ·研究方法以及技术路线第36-37页
   ·样品合成和制备第37-38页
     ·粉料的配比第37页
     ·样品制备第37-38页
   ·样品表征第38-40页
     ·X 射线衍射分析相组成和位错密度第38-39页
     ·组织和成分分析第39-40页
   ·性能检测第40-42页
     ·压缩性能检测第40-41页
     ·显微硬度测试第41-42页
第3章 燃烧合成+热压法制备的 NIAL 合金的非平衡凝固组织和压缩变形行为第42-56页
   ·引言第42页
   ·燃烧合成+热压法制备 NiAl 合金的相组成与组织第42-46页
   ·燃烧合成+热压法制备的 NiAl 合金的压缩性能和加工硬化行为第46-49页
     ·室温压缩性能第46-47页
     ·加工硬化能力第47-49页
   ·不同应变速率以及不同加载模式对 NiAl 力学性能和加工硬化效应的影响规律第49-52页
   ·燃烧合成+热压法制备的纯 NiAl 合金的强韧化机制第52-54页
     ·细晶强化第52-53页
     ·NiAl 合金压缩过程中的位错增殖行为第53-54页
   ·本章小结第54-56页
第4章 Mo、Cr、B 元素添加对 NIAL 合金组织和力学性能的影响规律及机制第56-81页
   ·引言第56页
   ·Mo 元素的添加对燃烧合成+热压法制备的 NiAl 合金的组织、力学性能以及加工硬化行为的影响规律及机制第56-66页
     ·NiAl-xMo(x=5,10 和 15)合金的相组成和组织第56-60页
     ·NiAl-xMo(x=5,10 和 15)合金的力学性能及加工硬化能力第60-64页
     ·Mo 元素强化 NiAl 合金的机制第64-66页
       ·固溶强化第64-65页
       ·第二相强化第65页
       ·细晶强化第65-66页
   ·Cr 元素的添加对 NiAl 合金组织、力学性能和加工硬化能力的影响第66-75页
     ·NiAl-xCr(x=25,30 和 35)合金的相组成和微观组织第66-70页
     ·NiAl-xCr(x=25,30 和 35)合金的力学性能和加工硬化能力第70-74页
     ·Cr 元素强化 NiAl 合金的机制第74-75页
       ·固溶强化第74页
       ·第二相强化第74页
       ·细晶强化第74-75页
   ·B 元素添加对 NiAl 合金组织、力学性能和加工硬化能力的影响规律第75-79页
     ·NiAl-xB (x=0.25,0.5 和 1.0)合金的相组成和微观组织第75-78页
     ·NiAl-xB(x=0.25,0.5 和 1.0)合金的力学性能及加工硬化能力第78-79页
   ·本章小结第79-81页
第5章 燃烧合成+热压法制备原位陶瓷颗粒增强 NIAL 基复合材料的组织演变及强韧化机制第81-116页
   ·引言第81页
   ·xNb-B_4C-Ni-Al(x=1,3 或 4)体系原位燃烧合成+热压法制备陶瓷颗粒增强的 NiAl 基复合材料第81-104页
     ·Nb-B_4C-Ni-Al 体系燃烧合成+热压法制备原位内生 Nb_2C、NbB_2和 NbC 三相陶瓷颗粒增强 NiAl 基复合材料的组织和力学性能第82-96页
       ·Nb-B_4C-Ni-Al 体系燃烧合成+热压法制备原位陶瓷颗粒增强NiAl 基复合材料的相组成及微观组织第82-88页
       ·Nb-B_4C-Ni-Al 体系燃烧合成+热压法制备的原位陶瓷颗粒增强NiAl 基复合材料的力学性能及加工硬化效应第88-93页
       ·内生 Nb_2C、NbB_2和 NbC 陶瓷颗粒强化 NiAl 的机制第93-96页
     ·3Nb-B_4C-Ni-Al 体系原位燃烧合成+热压法制备的原位内生 NbC与 NbB_2双相陶瓷增强的 NiAl 复合材料的组织和力学性能第96-100页
       ·3Nb-B_4C-Ni-Al 体系原位燃烧合成+热压法制备的陶瓷增强的NiAl 复合材料的相组成和组织第96-98页
       ·NbB_2和NbC陶瓷颗粒增强相对NiAl基体复合材料力学性能和加工硬化能力的影响规律第98-100页
     ·4Nb-B_4C-Ni-Al 体系燃烧合成+热压法制备 NiAl 基复合材料的组织与力学性能第100-104页
       ·4Nb-B_4C-Ni-Al 体系原位燃烧合成+热压法制备的 Nb_2C 和 NbB_2原位内生双相陶瓷颗粒增强的 NiAl 基复合材料的相组成和微观组织第100-102页
       ·Nb_2C 和 NbB_2增强 NiAl 基体复合材料在不同应变速率下压缩力学性能及加工硬化效应第102-104页
   ·TaB 和 TaB_2双相陶瓷颗粒增强的 NiAl 基复合材料的组织与性能第104-110页
     ·TaB 和 TaB_2双相陶瓷颗粒增强的 NiAl 基复合材料的相组成第104-105页
     ·TaB 和 TaB_2双相陶瓷颗粒增强 NiAl 基复合材料的组织第105-108页
       ·TaB 和 TaB_2双相陶瓷颗粒增强的 NiAl 复合材料的扫描组织第105-106页
       ·TaB 和 TaB_2双相陶瓷颗粒增强的 NiAl 复合材料的透射组织第106-108页
     ·TaB 和 TaB_2双相陶瓷颗粒增强 NiAl 基复合材料的压缩力学性能第108-110页
   ·TaC 增强的 NiAl 基复合材料的组织与性能第110-114页
     ·TaC 增强 NiAl 基复合材料的相组成第110页
     ·TaC 增强 NiAl 基复合材料的组织第110-113页
       ·TaC 增强 NiAl 基复合材料的扫描组织第110-111页
       ·TaC 增强 NiAl 基复合材料的透射组织第111-113页
     ·TaC 增强 NiAl 基复合材料的压缩力学性能第113-114页
   ·本章小节第114-116页
第6章 结论第116-119页
参考文献第119-135页
作者简介及科研成果第135-136页
致谢第136页

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