摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-44页 |
1.1 引言 | 第12-14页 |
1.1.1 高温合金的概念及分类 | 第12页 |
1.1.2 发动机叶片材料的发展 | 第12-14页 |
1.2 高温合金的发展 | 第14-19页 |
1.2.1 高温合金制备工艺的发展 | 第14-16页 |
1.2.2 国内外镍基单晶合金的发展 | 第16-19页 |
1.3 镍基单晶高温合金 | 第19-26页 |
1.3.1 单晶高温合金的组织、成分和相 | 第20-24页 |
1.3.2 成分分配比与错配度 | 第24-26页 |
1.4 镍基单晶叶片的服役环境及损伤 | 第26-28页 |
1.5 高温低应力蠕变行为及微观机制 | 第28-41页 |
1.5.1 初始γ'筏排化和位错网 | 第28-31页 |
1.5.2 碳化物 | 第31-35页 |
1.5.3 拓扑密堆相(TCP相) | 第35-36页 |
1.5.4 多代γ'沉淀相析出 | 第36-41页 |
1.6 合金高温低应力蠕变行为存在的问题 | 第41页 |
1.7 本文的研究重点和目的 | 第41-44页 |
第2章 实验材料和方法 | 第44-58页 |
2.1 引言 | 第44页 |
2.2 实验材料 | 第44-46页 |
2.2.1 合金成分和单晶制备 | 第44-45页 |
2.2.2 热处理制度 | 第45-46页 |
2.3 实验仪器和方法 | 第46-57页 |
2.3.1 蠕变性能测试 | 第46-47页 |
2.3.2 试样制备 | 第47-49页 |
2.3.3 显微镜简介及微观组织分析方法 | 第49-57页 |
2.3.4 分析处理图像及模拟软件 | 第57页 |
2.4 本章小结 | 第57-58页 |
第3章 镍基单晶高温合金的显微结构分析 | 第58-68页 |
3.1 引言 | 第58页 |
3.2 铸态单晶试棒的微观组织 | 第58-59页 |
3.3 热处理后单晶试样 | 第59-62页 |
3.3.1 取向偏差 | 第59-60页 |
3.3.2 错配度 | 第60-62页 |
3.4 热处理后单晶的微观组织 | 第62-67页 |
3.4.1 SEM表征及γ'相的尺寸统计 | 第62-64页 |
3.4.2 TEM表征 | 第64-67页 |
3.5 本章小结 | 第67-68页 |
第4章 二次γ'沉淀相的研究 | 第68-96页 |
4.1 引言 | 第68页 |
4.2 高温低应力下的二次γ'沉淀相 | 第68-87页 |
4.2.1 引言 | 第68-70页 |
4.2.2 不同蠕变阶段的蠕变曲线 | 第70-71页 |
4.2.3 二次γ'沉淀相的析出 | 第71-73页 |
4.2.4 对比枝晶干与枝晶间的 2nd γ'γ 沉淀相 | 第73-75页 |
4.2.5 对比两种二次γ'相的形貌特征 | 第75-78页 |
4.2.6 两种二次γ'相的成分及微观结构特征 | 第78-85页 |
4.2.7 讨论 2nd γ'_γ和 2nd γ'd沉淀相的析出机制 | 第85-87页 |
4.3 中断高温低应力蠕变下的二次γ'沉淀相 | 第87-93页 |
4.3.1 引言 | 第87页 |
4.3.2 中断高温低应力蠕变曲线 | 第87-88页 |
4.3.3 中断蠕变后微观组织特征 | 第88-89页 |
4.3.4 对比中断蠕变断裂和一次蠕变断裂 | 第89-93页 |
4.4 本章小结 | 第93-96页 |
第5章 碳化物的分解及原子占位 | 第96-112页 |
5.1 引言 | 第96-97页 |
5.2 高温低应力蠕变下碳化物的演化行为 | 第97-102页 |
5.2.1 MC型碳化物的分解 | 第98-99页 |
5.2.2 M_(23)C_6型碳化物的析出 | 第99-102页 |
5.3 M_(23)C_6型碳化物中金属原子的占位 | 第102-109页 |
5.3.1 引言 | 第102-103页 |
5.3.2 M_(23)C_6碳化物原子尺度HAADF-STEM像 | 第103-104页 |
5.3.3 M_(23)C_6碳化物QSTEM模拟分析 | 第104-106页 |
5.3.4 讨论M_(23)C_6碳化物中金属原子占位 | 第106-109页 |
5.4 本章总结 | 第109-112页 |
结论与展望 | 第112-116页 |
参考文献 | 第116-128页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第128-130页 |
致谢 | 第130-131页 |