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原位自生TiC颗粒增强TiNb基复合材料的制备与力学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 引言第11页
    1.2 医用金属材料第11-12页
        1.2.1 医用不锈钢第11页
        1.2.2 钴铬合金第11-12页
        1.2.3 钛及钛合金第12页
    1.3 新型β钛合金第12-17页
        1.3.1 新型β钛合金的超弹性和形状记忆效应第12-14页
        1.3.2 新型β钛合金的缺陷第14-17页
    1.4 钛基复合材料及其主要制备方法第17-20页
        1.4.1 自蔓延高温合成法第17-18页
        1.4.2 放热扩散法第18页
        1.4.3 传统熔铸法第18页
        1.4.4 选区激光熔覆法第18-19页
        1.4.5 机械合金化法第19-20页
    1.5 选题意义及研究内容第20-22页
第2章 实验方案与方法第22-27页
    2.1 实验方案第22页
    2.2 TiC-TiNb粉末的制备第22-23页
    2.3 TiC/β-TiNb复合材料的固结第23-24页
        2.3.1 真空烧结第23页
        2.3.2 放电等离子烧结第23-24页
        2.3.3 高压烧结第24页
    2.4 熔炼制备TiC/ Ti-26Nb复合材料第24-25页
    2.5 材料显微组织表征第25页
        2.5.1 X射线衍射分析第25页
        2.5.2 微观组织观察第25页
    2.6 材料力学性能表征第25-27页
第3章 TiC-TiNb粉末的球磨法制备第27-32页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 球磨过程中Ti-20Nb (at.%)粉末组织演变第28-29页
    3.3 退火过程中含硬脂酸Ti-20Nb(at.%)粉末组织演变第29-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第4章 TiC/β-TiNb复合材料的固结工艺及其对显微组织与力学性能影响研究第32-46页
    4.1 引言第32页
    4.2 烧结方式对TiC/β-TiNb复合材料显微组织和力学性能的影响第32-36页
    4.3 高压烧结制备TiC/β-TiNb复合材料第36-44页
        4.3.1 高压烧结温度对TiC/β-TiNb复合材料显微组织和力学性能的影响第36-38页
        4.3.2 TiC含量对高压烧结TiC/β-TiNb复合材料显微组织和力学性能的影响第38-44页
    4.4 本章小结第44-46页
第5章 TiC/ Ti-26Nb复合材料的熔炼法制备及其组织与力学性能第46-60页
    5.1 引言第46页
    5.2 TiC对铸态Ti-26Nb(at.%)合金显微组织的影响第46-49页
    5.3 热轧态HPS/Ti-26Nb复合材料的显微组织及其力学性能第49-53页
    5.4 热处理对HPS/Ti-26Nb复合材料显微组织和力学性能的影响第53-58页
    5.5 本章小结第58-60页
第6章 总结与展望第60-62页
    6.1 论文总结第60页
    6.2 工作展望第60-62页
参考文献第62-67页
致谢第67-68页
攻读硕士期间发表的学术论文第68页

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