摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 热膨胀与热膨胀系数 | 第10-14页 |
1.1.1 热膨胀本质 | 第10页 |
1.1.2 热膨胀系数计算 | 第10-12页 |
1.1.3 热膨胀系数的影响因素 | 第12-14页 |
1.2 负热膨胀及低膨胀材料 | 第14-19页 |
1.2.1 负热膨胀材料概述 | 第14-15页 |
1.2.2 负热膨胀及低膨胀材料发展 | 第15-16页 |
1.2.3 负热膨胀微观机理 | 第16-19页 |
1.3 Ti-Ni合金 | 第19-24页 |
1.3.1 Ti-Ni合金制备方法 | 第19-21页 |
1.3.2 Ti-Ni合金相变 | 第21-23页 |
1.3.3 形状记忆合金负热膨胀行为研究概述 | 第23-24页 |
1.4 本研究工作主要目的与意义 | 第24-25页 |
1.5 本研究工作的主要内容 | 第25-26页 |
第二章 Ti-Ni合金制备及性能研究方法 | 第26-32页 |
2.1 实验材料及样品制备方法 | 第26-28页 |
2.1.1 实验原材料 | 第26页 |
2.1.2 真空熔炼与快速凝固法制备致密Ti-Ni合金 | 第26-28页 |
2.2 设备仪器 | 第28页 |
2.3 Ti-Ni合金性能表征方法 | 第28-32页 |
2.3.1 热膨胀性能测试 | 第28-30页 |
2.3.2 相变行为测试 | 第30-31页 |
2.3.3 微观结构分析 | 第31页 |
2.3.4 力学性能测试 | 第31-32页 |
第三章 富Ti含量致密Ti-Ni合金的显微组织与相变行为 | 第32-46页 |
3.1 前言 | 第32页 |
3.2 致密Ti-Ni合金显微组织及结构分析 | 第32-42页 |
3.2.1 SEM及EDS分析 | 第32-38页 |
3.2.2 XRD分析 | 第38-42页 |
3.3 致密Ti-Ni合金相变行为 | 第42-45页 |
3.4 本章小节 | 第45-46页 |
第四章 熔铸态与吸铸态Ti-Ni合金的负热膨胀行为与微观机理分析 | 第46-60页 |
4.1 前言 | 第46页 |
4.2 熔铸态与吸铸态Ti-Ni合金热膨胀性能分析 | 第46-56页 |
4.2.1 典型的Ti-Ni合金热膨胀曲线 | 第46-47页 |
4.2.2 熔铸态与吸铸态Ti-Ni合金的热膨胀曲线 | 第47-49页 |
4.2.3 熔铸态Ti-Ni合金相的热膨胀系数计算 | 第49-50页 |
4.2.4 熔铸态与吸铸态Ti-Ni合金负热膨胀系数分析 | 第50-54页 |
4.2.5 吸铸态与熔铸态Ti-Ni合金的负热膨胀特征温度参数分析 | 第54-56页 |
4.3 Ti-Ni合金负热膨胀行为机理分析 | 第56-58页 |
4.4 本章小节 | 第58-60页 |
第五章 致密Ti-Ni合金负热膨胀行为及相变的热循环稳定性研究 | 第60-76页 |
5.1 前言 | 第60页 |
5.2 Ti-Ni合金热循环对相变的影响 | 第60-64页 |
5.3 富Ti含量熔铸态Ti-Ni合金负热膨胀行为的热循环稳定性分析 | 第64-68页 |
5.3.1 熔铸态Ti50Ni50合金的热膨胀性能热循环稳定性 | 第64-66页 |
5.3.2 熔铸态Ti58Ni42合金的热膨胀性能及相变热循环稳定性 | 第66-68页 |
5.4 富Ni含量熔铸态合金的热膨胀性能分析 | 第68-72页 |
5.4.1 时效热处理对富Ni含量Ti-Ni合金的负热膨胀行为影响 | 第68-71页 |
5.4.2 400℃时效 120h熔铸态Ti49Ni51合金热膨胀行为的热循环稳定性 | 第71-72页 |
5.5 经热循环后熔铸态Ti50Ni50合金的力学性能 | 第72-74页 |
5.6 本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
附件 | 第86页 |