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(TiB+La2O3)增强耐热钛基复合材料的组织和性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 钛基复合材料基体与增强体的选择第10-12页
        1.2.1 基体的选择第10-11页
        1.2.2 增强体的选择第11-12页
    1.3 原位自生钛基复合材料的制备方法第12-14页
        1.3.1 固-液反应法第12-13页
        1.3.2 固-固反应法第13-14页
    1.4 钛基复合材料的组织和力学性能第14-15页
        1.4.1 钛基复合材料的组织第14页
        1.4.2 钛基复合材料的力学性能第14-15页
    1.5 钛基复合材料的热处理第15-17页
        1.5.1 热处理对复合材料组织的影响第15页
        1.5.2 热处理对复合材料力学性能的影响第15-17页
    1.6 本研究工作的内容和意义第17-19页
第二章 复合材料的制备第19-23页
    2.1 引言第19页
    2.2 基体合金和复合材料的熔炼第19页
    2.3 复合材料的微结构第19-21页
        2.3.1 实验方法第19-20页
        2.3.2 实验结果及讨论第20-21页
    2.4 本章小结第21-23页
第三章 复合材料的流动性第23-37页
    3.1 引言第23页
    3.2 流动性试样的制备第23页
    3.3 实验方法第23-25页
    3.4 基体合金和复合材料的流动性第25-30页
    3.5 基体合金和复合材料熔体停止流动机理第30-35页
        3.5.1 基体合金停止流动机理第30-33页
        3.5.2 复合材料停止流动机理第33-35页
    3.6 本章小结第35-37页
第四章 处理对复合材料组织和力学性能的影响第37-56页
    4.1 引言第37页
    4.2 实验方法第37-39页
    4.3 热处理对基体合金和复合材料组织的影响第39-42页
        4.3.1 基体合金的组织第39-40页
        4.3.2 复合材料的组织第40-42页
    4.4 热处理对基体合金和复合材料室温力学性能的影响第42-47页
        4.4.1 基体合金的室温力学性能第42页
        4.4.2 基体合金的室温断裂机制第42-43页
        4.4.3 复合材料的室温力学性能第43-44页
        4.4.4 复合材料的室温断裂机制第44-47页
    4.5 热处理对基体合金和复合材料高温力学性能的影响第47-55页
        4.5.1 基体合金的高温力学性能第47-49页
        4.5.2 基体合金的高温断裂机制第49-50页
        4.5.3 复合材料的高温力学性能第50-51页
        4.5.4 复合材料的高温断裂机制第51-55页
    4.6 本章小结第55-56页
第五章 结论第56-58页
参考文献第58-65页
致谢第65-66页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第66-68页

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