摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9-12页 |
1.2 本论文的研究目的 | 第12-13页 |
1.3 TiAl基金属间化合物的相与相变 | 第13-15页 |
1.4 TiAl基金属间化合物的显微组织与力学性能 | 第15-24页 |
1.4.1 TiAl的加工方法及其对组织和性能的影响 | 第16-18页 |
1.4.2 合金元素对TiAl合金的组织和性能的影响 | 第18-21页 |
1.4.3 热处理对合金组织和性能的影响 | 第21-24页 |
1.5 本论文的研究内容 | 第24-25页 |
第2章 试验材料的制备及试验方法 | 第25-32页 |
2.1 试验材料的制备方法 | 第25-27页 |
2.1.1 合金材料的成分配比 | 第25-26页 |
2.1.2 原始合金铸锭的熔炼与浇铸 | 第26-27页 |
2.1.3 合金的热处理 | 第27页 |
2.2 实验过程与测试方法 | 第27-32页 |
2.2.1 力学性能测试 | 第27-28页 |
2.2.2 微观组织和相的观察分析 | 第28-32页 |
第3章 稀土Y对铸造Ti-48Al-2Cr-2Nb合金组织和室温性能的影响 | 第32-49页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 添加Y元素对铸态Ti-48Al-2Cr-2Nb合金组织的影响 | 第32-43页 |
3.2.1 Y元素对铸态Ti-48Al-2Cr-2Nb合金组织偏析和晶粒大小的影响 | 第32-39页 |
3.2.2 Y元素对铸态Ti-48Al-2Cr-2Nb合金相组成的影响 | 第39-43页 |
3.3 添加Y元素对铸态Ti-48Al-2Cr-2Nb合金室温性能的影响 | 第43-47页 |
3.3.1 显微维氏硬度测量 | 第43-44页 |
3.3.2 室温拉伸性能的测试 | 第44-47页 |
3.4 拉伸断口观察 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 热处理对Ti-48Al-2Cr-2Nb-0.4Y合金组织和性能的影响 | 第49-62页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 热处理对Ti-48Al-2Cr-2Nb-0.4Y组织和相组成的影响 | 第50-56页 |
4.2.1 热处理对Ti-48Al-2Cr-2Nb-0.4Y晶粒大小和析出物形貌的影响 | 第50-54页 |
4.2.2 热处理对合金相组成的影响 | 第54-56页 |
4.3 热处理对Ti-48Al-2Cr-2Nb-0.4Y室温力学性能的影响 | 第56-60页 |
4.3.1 显微维氏硬度的测量和分析 | 第56-57页 |
4.3.2 室温拉伸性能测试 | 第57-60页 |
4.4 合金断口观察 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 纳米Y_2O_3对铸造Ti-48Al-2Cr-2Nb合金组织和室温性能的影响 | 第62-75页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 纳米Y_2O_3的添加对铸态TiAl合金组织和相组成的影响 | 第62-70页 |
5.2.1 纳米Y_2O_3的添加对铸态TiAl合金晶粒大小的影响 | 第62-64页 |
5.2.2 合金中析出物的形态和分布 | 第64-66页 |
5.2.3 合金中的相组成 | 第66-69页 |
5.2.4 氧含量的变化与Y_2O_3形成机理探究 | 第69-70页 |
5.3 添加纳米Y_2O_3对TiAl合金的室温力学性能的影响 | 第70-73页 |
5.3.1 显微维氏硬度测试 | 第70-71页 |
5.3.2 室温拉伸性能测试 | 第71-73页 |
5.4 拉伸断口的观察 | 第73-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
致谢 | 第83页 |