摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 课题背景及研究的目的 | 第10-11页 |
1.2 TiAl 基复合材料的发展 | 第11-16页 |
1.2.1 TiAl 基合金金属间化合物 | 第11-13页 |
1.2.2 TiAl 合金的组织和性能 | 第13-14页 |
1.2.3 TiAl 基复合材料熔模铸造的研究 | 第14-16页 |
1.3 TiAl 基复合材料增强体的研究 | 第16-21页 |
1.3.1 TiAl 基复合材料的类型 | 第16-18页 |
1.3.2 TiAl 基复合材料的增强相选择 | 第18-20页 |
1.3.3 增强相 TiB2 和 Ti2AlC 的性质 | 第20-21页 |
1.4 TiAl 基复合材料的制备方法 | 第21-24页 |
1.4.1 机械合金化 | 第22页 |
1.4.2 熔铸法 | 第22-23页 |
1.4.3 热爆工艺 | 第23页 |
1.4.4 燃烧合成方法 | 第23页 |
1.4.5 其他制备方法 | 第23-24页 |
1.5 TiAl 基复合材料的抗氧化性能的研究 | 第24-25页 |
1.6 本课题主要研究内容 | 第25-27页 |
第2章 材料的制备及实验方法 | 第27-32页 |
2.1 制蜡模具和型壳制备 | 第27-28页 |
2.1.1 制蜡模具设计 | 第27页 |
2.1.2 型壳制备 | 第27-28页 |
2.2 TiAl 基复合材料铸锭的制备 | 第28-30页 |
2.2.1 试验材料 | 第28-29页 |
2.2.2 熔炼设备 | 第29-30页 |
2.3 高温氧化实验 | 第30页 |
2.4 复合材料的组织结构测试及分析 | 第30-31页 |
2.4.1 XRD 物相分析 | 第30页 |
2.4.2 复合材料组织结构测试 | 第30-31页 |
2.5 复合材料力学性能测试 | 第31-32页 |
2.5.1 抗弯强度测试 | 第31页 |
2.5.2 压缩性能测试 | 第31-32页 |
第3章 电弧熔炼制备 TiAl 基复合材料的研究 | 第32-44页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 Ti-48Al-xB 系复合材料显微组织和性能的研究 | 第32-37页 |
3.2.1 Ti-48Al-xB 复合材料组织结构分析 | 第32-34页 |
3.2.2 Ti-48Al-B 复合材料的界面反应 | 第34-35页 |
3.2.3 Ti-48Al-B 复合材料的压缩性能 | 第35-37页 |
3.3 Ti-48Al-C 系复合材料显微组织和性能的研究 | 第37-42页 |
3.3.1 Ti-48Al-C 复合材料组织结构分析 | 第37-39页 |
3.3.2 Ti-48Al-C 复合材料的界面反应 | 第39-41页 |
3.3.3 Ti-48Al-C 复合材料的压缩性能 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 感应熔炼制备 TiAl 基复合材料的研究 | 第44-63页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 Ti-48Al-B 系复合材料组织和性能的研究 | 第44-51页 |
4.2.1 Ti-48Al-B 复合材料组织结构分析 | 第44-48页 |
4.2.2 Ti-48Al-xB 复合材料的力学性能 | 第48-51页 |
4.3 Ti-48Al-C 复合材料组织和性能的研究 | 第51-58页 |
4.3.1 Ti-48Al-C 复合材料组织结构分析 | 第51-55页 |
4.3.2 Ti-48Al-C 复合材料的力学性能 | 第55-58页 |
4.4 B 元素细化机理 | 第58-60页 |
4.5 C 元素细化机理 | 第60-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 TiAl 基复合材料抗氧化性能的研究 | 第63-71页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 Ti-48Al-1B 复合材料抗氧化性能的影响 | 第63-66页 |
5.2.1 氧化增重分析 | 第63-64页 |
5.2.2 氧化层表面形貌分析 | 第64-66页 |
5.2.3 氧化层内部元素分析 | 第66页 |
5.3 Ti-48Al-C 复合材料抗氧化性能的影响 | 第66-69页 |
5.3.1 氧化增重分析 | 第66-68页 |
5.3.2 氧化层表面形貌分析 | 第68-69页 |
5.3.3 氧化层内部元素分析 | 第69页 |
5.4 本章小结 | 第69-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78页 |