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原位自生(TiB+La2O3)/TC4钛基复合材料的微观组织和力学性能

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第9-11页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11页
    1.2 钛基复合材料概述第11-13页
    1.3 原位自生钛基复合材料的制备第13页
    1.4 钛基复合材料的基体与增强体第13-15页
        1.4.1 钛基复合材料的基体第13页
        1.4.2 钛基复合材料的增强体第13-15页
    1.5 钛基复合材料的组织与性能第15-16页
    1.6 本研究工作的内容和意义第16-17页
    参考文献第17-23页
第二章 试样方案与样品制备第23-31页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验方案第23-24页
    2.3 材料制备第24-27页
        2.3.1 配料与熔炼第24-26页
        2.3.2 α+β/β相变温度的测定第26-27页
        2.3.3 热加工与热处理第27页
    2.4 分析检测第27-30页
        2.4.1 结构与组织分析第27-28页
        2.4.2 力学性能测试第28-30页
    参考文献第30-31页
第三章 原位自生钛基复合材料的热力学研究第31-49页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 原位自生反应的标准热力学计算第32-35页
        3.2.1 计算方法第32页
        3.2.2 原位反应标准热力学焓与 Gibbs 自由能的计算第32-35页
    3.3 合金化元素对原位反应热力学的影响第35-45页
        3.3.1 计算方法第36-40页
        3.3.2 合金化元素对 Ti-LaB_6体系反应热力学的影响第40-42页
        3.3.3 合金化元素对 Ti-B-La 体系反应热力学的影响第42-44页
        3.3.4 Ti-LaB_6体系与 Ti-B-La 体系合金化元素影响分析第44-45页
    3.4 本章小结第45-46页
    参考文献第46-49页
第四章 增强体添加方式对(TIB+La_2O_3)/TC4 微观组织的影响第49-69页
    4.1 引言第49页
    4.2 钛基复合材料的相组成第49-51页
    4.3 钛基复合材料的组织形貌第51-66页
        4.3.1 原材料的形貌第51页
        4.3.2 基体的组织形貌第51-54页
        4.3.3 增强体的组织形貌第54-62页
        4.3.4 增强体形成机制以及添加方式的影响第62-66页
    4.4 本章小结第66-68页
    参考文献第68-69页
第五章 增强体添加方式对(TIB+La_2O_3)/TC4 力学性能的影响第69-83页
    5.1 引言第69页
    5.2 钛基复合材料的室温力学性能第69-76页
        5.2.1 室温拉伸第69-71页
        5.2.2 断裂机理第71-76页
    5.3 钛基复合材料的高温力学性能第76-81页
        5.3.1 高温拉伸第76-77页
        5.3.2 断裂机理第77-81页
    5.4 本章小结第81-82页
    参考文献第82-83页
第六章 结论第83-85页
致谢第85-86页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第86页

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