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Ti-6Al-4V与SiC超声波钎焊界面形成机理及工艺研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 课题研究的目的及意义第10-11页
    1.2 SiC 陶瓷焊接研究现状第11-16页
        1.2.1 活性高温钎焊第12-13页
        1.2.2 铝基合金钎料对 SiC 的润湿结合第13-16页
    1.3 Ti-6Al-4V 钛合金焊接研究现状第16-19页
        1.3.1 熔化焊第16页
        1.3.2 熔钎焊第16-17页
        1.3.3 真空钎焊及扩散焊第17-19页
    1.4 SiC/Ti-6Al-4V 钎焊的研究现状第19-20页
    1.5 超声波的特点及在材料连接中的应用第20-24页
        1.5.1 超声波的特点第20-21页
        1.5.2 超声波钎焊的研究现状第21-23页
        1.5.3 超声波空蚀效应第23-24页
    1.6 本课题的意义及主要研究内容第24-26页
第2章 实验设备、材料及研究方法第26-32页
    2.1 实验材料第26-28页
        2.1.1 SiC 陶瓷第26页
        2.1.2 Ti-6Al-4V 钛合金第26-27页
        2.1.3 钎料第27-28页
    2.2 实验设备及方法第28-29页
        2.2.1 实验设备第28页
        2.2.2 试件准备第28-29页
        2.2.3 超声波辅助铺展润湿实验第29页
        2.2.4 超声波辅助钎焊实验第29页
    2.3 微观组织观察及力学性能测试第29-32页
        2.3.1 试样准备第29-30页
        2.3.2 SEM 微观组织观察第30页
        2.3.3 TEM 试样制备第30-31页
        2.3.4 TEM 微观组织观察第31页
        2.3.5 XPS 元素价态分析第31页
        2.3.6 压剪性能测试第31-32页
第3章 Al-12Si/Ti-6Al-4V 界面的空蚀行为及演变规律第32-60页
    3.1 引言第32页
    3.2 Al-12Si/Ti-6Al-4V 界面溶蚀行为第32-39页
        3.2.1 Al-12Si/Ti-6Al-4V 界面溶蚀现象第32-34页
        3.2.2 溶蚀坑的特征分析第34-36页
        3.2.3 溶蚀坑内的界面反应第36-39页
    3.3 Al-12Si/Ti-6Al-4V 界面空蚀及反应机制第39-48页
        3.3.1 超声波在界面的空化效应第39-40页
        3.3.2 Ti-6Al-4V 表面氧化膜的破碎机制第40-45页
        3.3.3 固态 Ti-6Al-4V 在液态 Al-12Si 中的溶解机制第45-46页
        3.3.4 Al-12Si/Ti-6Al-4V 界面反应机制第46-48页
    3.4 保温过程中的界面结构演变规律第48-56页
        3.4.1 Al-12Si/Ti-6Al-4V 界面的演变第48-53页
        3.4.2 界面结构演变的物理模型第53-56页
    3.5 钎焊过程中的空蚀行为及接头力学性能分析第56-59页
        3.5.1 Ti-6Al-4V/Al-12Si/Ti-6Al-4V 窄间隙内的界面空蚀行为第56-57页
        3.5.2 Al-12Si 钎焊 Ti-6Al-4V 的接头力学性能分析第57-59页
    3.6 本章小结第59-60页
第4章 超声波作用下 Al-12Si 钎料对 SiC 的润湿结合行为第60-72页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 Al-12Si 钎料在 SiC 陶瓷上铺展润湿行为研究第61-66页
        4.2.1 Al-12Si 钎料在 SiC 界面的铺展行为第61-64页
        4.2.2 Al-12Si/SiC 界面的润湿结合第64-66页
    4.3 Al-12Si 与 SiC 界面结构及形成机制第66-68页
        4.3.1 Al-12Si/SiC 界面形貌第66-67页
        4.3.2 Al-12Si/SiC 界面的形成机制第67-68页
    4.4 Al-12Si 钎焊 SiC 陶瓷接头力学性能及断裂分析第68-70页
    4.5 本章小结第70-72页
第5章 Ti-6Al-4V/SiC 的低应力超声波钎焊工艺研究第72-79页
    5.1 引言第72页
    5.2 Ti-6Al-4V 与 SiC 的低应力钎焊方案设计第72-75页
        5.2.1 超声波施加方式的对比及选择第72-73页
        5.2.2 Ti-6Al-4V /Al-12Si/SiC 钎焊接头的断裂行为分析第73页
        5.2.3 Ti-6Al-4V 与 SiC 低应力钎焊的实现第73-75页
    5.3 使用 Al-Si-Sn-Zn 超声波钎焊 Ti-6Al-4V 与 SiC 的工艺研究第75-78页
        5.3.1 Ti-6Al-4V/Al-Si-Sn-Zn/SiC 接头的界面形貌第75-77页
        5.3.2 Ti-6Al-4V/Al-Si-Sn-Zn/SiC 接头的力学性能及断裂分析第77-78页
    5.4 本章小结第78-79页
结论第79-80页
参考文献第80-86页
致谢第86页

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