EB-PVD制备Y2O3弥散增强Ni基合金薄板的组织及力学性能
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
第1章 绪论 | 第13-36页 |
·课题背景及研究的目的和意义 | 第13-15页 |
·Ni基合金研究现状 | 第15-21页 |
·Ni基高温合金的发展 | 第15-17页 |
·Ni基高温合金的强化机制 | 第17-20页 |
·Ni基高温合金制备工艺发展 | 第20-21页 |
·ODS合金研究现状 | 第21-28页 |
·ODS合金的分类及应用 | 第22-25页 |
·ODS合金的强化机制 | 第25-26页 |
·ODS合金的制备方法 | 第26-28页 |
·EB-PVD技术 | 第28-35页 |
·EB-PVD设备及工作原理 | 第28-30页 |
·沉积薄膜的生长机制 | 第30-32页 |
·电子束物理气相沉积技术应用 | 第32-35页 |
·本文主要研究内容 | 第35-36页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第36-46页 |
·薄板的制备及表面处理 | 第36-39页 |
·实验用EB-PVD设备简介 | 第36-37页 |
·薄板的制备工艺 | 第37-38页 |
·薄板的表面处理 | 第38-39页 |
·成分及组织结构分析 | 第39-41页 |
·X射线荧光光谱(XRF)分析 | 第39页 |
·X射线衍射分析(XRD) | 第39页 |
·极图测量 | 第39-40页 |
·扫描电镜分析(SEM) | 第40页 |
·透射电镜(TEM)分析 | 第40-41页 |
·物理性能测试 | 第41-42页 |
·密度 | 第41页 |
·材料差热分析 | 第41-42页 |
·材料的力学性能测试 | 第42-45页 |
·拉伸性能 | 第42-43页 |
·抗弯性能 | 第43页 |
·纳米压痕测试 | 第43-45页 |
·材料抗氧化性能测试 | 第45-46页 |
第3章 制备态合金薄板的结构特点及力学性能 | 第46-78页 |
·引言 | 第46页 |
·薄板的组织结构分析 | 第46-57页 |
·薄板的制备工艺参数 | 第46-47页 |
·化学成分及相组成分析 | 第47-48页 |
·表面及截面形貌分析 | 第48-52页 |
·制备态薄板亚结构分析 | 第52-55页 |
·制备态薄板织构分析 | 第55-57页 |
·薄板的力学性能分析 | 第57-66页 |
·抗弯性能 | 第57-62页 |
·拉伸性能 | 第62-66页 |
·薄板柱状晶取向分布及其对力学性能的影响 | 第66-76页 |
·蒸汽入射角变化对柱状晶取向的影响 | 第66-69页 |
·柱状晶取向分布规律分析 | 第69-75页 |
·柱状晶取向对拉伸性能的影响 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
第4章 薄板的表面处理及热处理 | 第78-99页 |
·引言 | 第78页 |
·薄板的SMAT处理及其对力学性能的影响 | 第78-86页 |
·SMAT处理后薄板表面形貌分析 | 第79-82页 |
·SMAT处理后薄板断口形貌分析 | 第82-83页 |
·SMAT处理后薄板的纳米压痕测试 | 第83-84页 |
·SMAT处理后薄板的弯曲性能 | 第84-86页 |
·薄板的热处理及其对力学性能的影响 | 第86-97页 |
·合金热处理工艺的确定 | 第86-88页 |
·热处理合金相组成分析 | 第88-91页 |
·热处理态合金表面形貌分析 | 第91-95页 |
·热处理态合金的拉伸性能 | 第95-97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
第5章 薄板的抗氧化性能研究 | 第99-113页 |
·引言 | 第99页 |
·氧化动力学分析 | 第99-102页 |
·氧化试验结果分析 | 第102-111页 |
·氧化膜的相组成分析 | 第102-105页 |
·氧化膜表面形貌 | 第105-108页 |
·氧化膜截面形貌 | 第108-111页 |
·氧化机理分析 | 第111-112页 |
·本章小结 | 第112-113页 |
结论 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-128页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第128-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
个人简历 | 第131页 |