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MIF辅助γ-TiAl基合金细化晶粒和晶界工程的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-27页
    1.1 TiAl基合金概述第10-13页
        1.1.1 TiAl基合金应用背景第10-11页
        1.1.2 TiAl基合金的组织结构和性能第11-12页
        1.1.3 TiAl基合金的室温脆性及其改善第12-13页
    1.2 多晶材料的晶界工程第13-19页
        1.2.1 晶界工程的发展和应用第13-14页
        1.2.2 晶界工程改善多晶材料晶界结构的机制第14-16页
        1.2.3 晶界工程的实现途径第16-18页
        1.2.4 晶界工程在改善γ-TiAl基合金室温塑性的应用展望第18-19页
    1.3 TiAl基合金的变形技术第19-25页
        1.3.1 TiAl基合金的锻造技术第19页
        1.3.2 等温锻造技术第19-22页
        1.3.3 多向锻造技术第22-25页
    1.4 论文研究意义、内容和创新点第25-27页
        1.4.1 研究目的和意义第25页
        1.4.2 主要研究内容第25-26页
        1.4.3 创新点第26-27页
2 实验材料与研究方法第27-32页
    2.1 研究方案第27-28页
    2.2 实验材料第28页
    2.3 分析测试方法第28-32页
        2.3.1 原材料均匀化热处理第28页
        2.3.2 多向等温锻造第28页
        2.3.3 退火热处理第28页
        2.3.4 金相组织观察第28-29页
        2.3.5 室温压缩性能测试第29-30页
        2.3.6 EBSD背散射衍射测试第30-32页
3 γ-TiAl基合金的多向等温锻造工艺研究第32-56页
    3.1 原材料均匀化热处理及其组织特征第32-34页
    3.2 γ-TiAl基合金MIF变形工艺的初步探究第34-40页
        3.2.1 γ-TiAl基合金变形和热处理的组织特征第34-39页
        3.2.2 变形工艺对γ-TiAl基合金组织影响的初步分析第39-40页
    3.3 γ-TiAl基合金MIF变形温度的研究第40-45页
        3.3.1 变形温度对γ-TiAl基合金变形组织的影响第40-42页
        3.3.2 变形温度对γ-TiAl基合金热处理组织的影响第42-45页
    3.4 γ-TiAl基合金MIF变形速率的研究第45-49页
        3.4.1 变形速率对γ-TiAl基合金变形组织的影响第45-46页
        3.4.2 变形速率对γ-TiAl基合金热处理组织的影响第46-49页
    3.5 γ-TiAl基合金MIF变形量的研究第49-52页
        3.5.1 变形量对γ-TiAl基合金变形组织的影响第49-50页
        3.5.2 变形量对γ-TiAl基合金热处理组织的影响第50-52页
    3.6 变形工艺对γ-TiAl基合金压缩机械性能的影响第52-54页
    3.7 本章小结第54-56页
4 γ-TiAl基合金的退火工艺研究第56-68页
    4.1 退火温度对γ-TiAl基合金组织特征的影响第56-58页
    4.2 退火时间对γ-TiAl基合金组织特征的影响第58-65页
    4.3 退火工艺对γ-TiAl基合金压缩机械性能的影响第65-67页
    4.4 本章小结第67-68页
5 γ-TiAl基合金晶界结构的进一步优化第68-77页
    5.1 小变形结合退火处理对γ-TiAl基合金晶界结构的影响第68-71页
    5.2 初始晶粒尺寸对γ-TiAl基合金晶界结构的影响第71-74页
    5.3 晶界结构优化对γ-TiAl基合金压缩机械性能的影响第74-76页
    5.4 本章小结第76-77页
6 结论第77-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-86页
附录第86页

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