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二代单晶高温合金中二次γ沉淀相和碳化物的研究

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

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