摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-25页 |
·课题背景 | 第9页 |
·Ti-Al系金属间化合物 | 第9-13页 |
·Ti_3Al金属间化合物 | 第10-11页 |
·TiAl金属间化合物 | 第11-13页 |
·TiAl_3金属间化合物 | 第13页 |
·连续纤维 | 第13-14页 |
·SiC纤维 | 第13-14页 |
·Al_2O_3纤维 | 第14页 |
·连续纤维增强钛铝金属间化合物基复合材料 | 第14-20页 |
·连续纤维增强钛铝金属间化合物基复合材料的优势 | 第14-15页 |
·连续纤维增强钛铝金属间化合物基复合材料的界面研究 | 第15-16页 |
·连续纤维增强钛铝金属间化合物基复合材料的力学性能 | 第16-20页 |
·连续纤维增强钛铝金属间化合物基复合材料的制备方法 | 第20-22页 |
·存在的问题和发展趋势 | 第22-24页 |
·存在的问题 | 第22-23页 |
·发展趋势 | 第23-24页 |
·本文的研究目的和主要内容 | 第24-25页 |
第2章 材料及试验方法 | 第25-33页 |
·试验材料 | 第25-28页 |
·纤维的原始形貌 | 第26页 |
·Ti颗粒形貌 | 第26-27页 |
·机械合金化所用Al粉的形貌 | 第27-28页 |
·试验方法 | 第28-33页 |
·微观组织观察 | 第28页 |
·拉伸性能测试 | 第28-29页 |
·三点弯曲性能测试 | 第29-30页 |
·断口观察 | 第30页 |
·均匀化处理 | 第30-32页 |
·物相分析 | 第32页 |
·球磨 | 第32-33页 |
第3章 压力浸渗一步法制备C_f/Ti-Al复合材料的组织和力学性能 | 第33-47页 |
·C_f/Ti-Al复合材料的制备 | 第33-34页 |
·C_f/Ti-Al复合材料的SEM组织 | 第34-37页 |
·TEM组织观察 | 第37-40页 |
·界面观察 | 第37-39页 |
·基体组织 | 第39-40页 |
·复合材料的力学性能 | 第40-42页 |
·复合材料的拉伸应力应变曲线 | 第40-41页 |
·复合材料的力学性能 | 第41-42页 |
·断口观察与分析 | 第42-45页 |
·拉伸断口 | 第42-43页 |
·三点弯曲断口 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第4章 三步法制备C_f/Ti-Al复合材料的组织和力学性能 | 第47-65页 |
·高温扩散 | 第47-48页 |
·高温扩散工艺的选择 | 第47页 |
·高温扩散之后的微观组织 | 第47-48页 |
·均匀化处理 | 第48-57页 |
·均匀化处理工艺的选择 | 第48-49页 |
·均匀化处理之后的微观组织 | 第49-57页 |
·均匀化处理过程中的热力学和动力学分析以及动力学模型的建立 | 第57-62页 |
·均匀化处理过程中的热力学和动力学分析 | 第57-59页 |
·动力学模型的建立 | 第59-61页 |
·理论计算 | 第61-62页 |
·复合材料的力学性能 | 第62-63页 |
·断口分析 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第5章 二步法制备C_f/Ti-Al复合材料的组织和力学性能 | 第65-72页 |
·机械合金化 | 第65-68页 |
·Ti粉与Al粉相对含量的确定 | 第65-66页 |
·机械合金化粉末的物相分析 | 第66-68页 |
·机械合金化粉末的形貌 | 第68页 |
·复合材料的微观组织 | 第68-70页 |
·机械合金化-压力浸渗二步法制备复合材料的力学性能 | 第70页 |
·断口观察与分析 | 第70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第6章 C_f/Ti-Al复合材料力学性能的影响因素 | 第72-79页 |
·基体组织和相成分对复合材料力学性能的影响 | 第72-73页 |
·稀土元素对复合材料力学性能的影响 | 第73-74页 |
·Ti颗粒大小对复合材料的力学性能的影响 | 第74-75页 |
·Ti颗粒含量对复合材料力学性能的影响 | 第75-76页 |
·纤维排布方式对复合材料力学性能的影响 | 第76-77页 |
·各种制备方法的对比分析 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
附录 | 第86-87页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |