摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 高温合金概况 | 第12-16页 |
1.2.1 高温合金发展及分类 | 第12页 |
1.2.2 镍基高温合金发展及分类 | 第12-15页 |
1.2.3 镍基高温合金的发展趋势 | 第15-16页 |
1.3 镍基粉末冶金高温合金 | 第16-17页 |
1.3.1 粉末冶金工艺 | 第16页 |
1.3.2 烧结工艺 | 第16-17页 |
1.4 基本元素的作用 | 第17-20页 |
1.4.1 镍基高温合金的相组成 | 第17-18页 |
1.4.2 合金元素的作用 | 第18-19页 |
1.4.3 稀土元素Y及Y_2O_3的作用 | 第19-20页 |
1.5 金属的高温氧化 | 第20-24页 |
1.5.1 氧化机理 | 第20-21页 |
1.5.2 高温氧化热力学 | 第21-22页 |
1.5.3 高温氧化动力学 | 第22-23页 |
1.5.4 影响合金氧化性能的主要因素 | 第23页 |
1.5.5 保护性氧化铝 | 第23页 |
1.5.6 预氧化工艺 | 第23-24页 |
1.6 论文的选题意义及主要内容 | 第24-26页 |
第二章 实验材料及方法 | 第26-31页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第26页 |
2.1.1 实验原材料 | 第26页 |
2.1.2 实验设备 | 第26页 |
2.2 实验流程与工艺 | 第26-28页 |
2.2.1 球磨工艺 | 第27-28页 |
2.2.2 压制成型工艺 | 第28页 |
2.2.3 烧结工艺 | 第28页 |
2.3 性能测试 | 第28-31页 |
2.3.1 高温氧化性能测试 | 第28-29页 |
2.3.2 预氧化样品性能测试 | 第29-31页 |
第三章 Mo含量对Ni-8Al合金高温抗氧化性能的影响 | 第31-41页 |
3.1 氧化动力学 | 第31-33页 |
3.2 Ni-8Al-xMo合金表面XRD分析 | 第33页 |
3.3 Ni-8Al-xMo合金表面和截面形貌及能谱分析 | 第33-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 Mo和Y_2O_3同时添加对Ni-8Al合金高温抗氧化性影响 | 第41-55页 |
4.1 氧化动力学 | 第41-44页 |
4.2 Ni-8Al-xMo-yY_2O_3合金表面XRD分析 | 第44-45页 |
4.3 Ni-8Al-xMo-yY_2O_3合金表面和截面形貌及能谱分析 | 第45-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 预氧化温度对Ni-8Al-xMo-yY_2O_3合金高温抗氧化性影响 | 第55-70页 |
5.1 氧化动力学 | 第55-56页 |
5.2 合金表面XRD分析 | 第56-58页 |
5.3 合金表面形貌及能谱分析 | 第58-68页 |
5.3.1 Ni-8Al-5Mo-(0.5、0.8)Y_2O_3合金表面SEM和EDS分析 | 第58-63页 |
5.3.2 Ni-8Al-10Mo-(0.5、0.8)Y_2O_3合金表面SEM和EDS分析 | 第63-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-70页 |
第六章 结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第80页 |