摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪言 | 第13-29页 |
1.1 前言 | 第13页 |
1.2 钛及钛合金 | 第13-21页 |
1.2.1 金属钛性质 | 第13-14页 |
1.2.2 钛及钛合金分类 | 第14-16页 |
1.2.3 钛及钛合金的应用 | 第16-21页 |
1.3 粉末冶金钛合金的发展及研究现状 | 第21-27页 |
1.3.1 粉末冶金钛合金技术的发展历史 | 第22-24页 |
1.3.2 粉末冶金钛合金研究现状 | 第24-27页 |
1.4 本课题的研究意义及主要研究内容 | 第27-29页 |
1.4.1 研究意义 | 第27页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验原理、原料与方法 | 第29-39页 |
2.1 实验原料与设备 | 第29-32页 |
2.1.1 实验原料 | 第29-30页 |
2.1.2 TiH_2粉末的比表面积检测 | 第30-31页 |
2.1.3 实验设备 | 第31-32页 |
2.2 实验基本工艺路线 | 第32-35页 |
2.2.1 实验流程 | 第32页 |
2.2.2 原料粉末的制备 | 第32-33页 |
2.2.3 实验样品的压制 | 第33页 |
2.2.4 实验的烧结制度及条件 | 第33-35页 |
2.3 分析检测手段 | 第35-39页 |
2.3.1 BET多点法比表面积检测 | 第35页 |
2.3.2 热重(TG-DTG)分析 | 第35-36页 |
2.3.3 压坯尺寸及密度测量 | 第36页 |
2.3.4 烧结样品尺寸及密度测量 | 第36页 |
2.3.5 X射线衍射(XRD)分析 | 第36页 |
2.3.6 金相试样制备 | 第36-37页 |
2.3.7 扫描电子显微镜(SEM)及能谱(EDS)分析 | 第37页 |
2.3.8 烧结样品的氢含量检测 | 第37-39页 |
第三章 TiH_2脱氢热力学分析 | 第39-53页 |
3.1 Ti-H相图 | 第39-41页 |
3.2 TiH_2脱氢的热力学判据及计算 | 第41-47页 |
3.2.1 热力学判据 | 第41-43页 |
3.2.2 TiH_2脱氢的热力学判据 | 第43-44页 |
3.2.3 TiH_2脱氢的热力学计算 | 第44-47页 |
3.3 原料粉末的热分析 | 第47-49页 |
3.3.1 TiH_2的TG-DTG热分析 | 第47-48页 |
3.3.2 TiH_2-Al-V的TG-DTG热分析 | 第48-49页 |
3.4 TiH_2脱氢过程分析推断 | 第49-50页 |
3.5 实际烧结中温度与真空度关系 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 不同温度烧结样品的物相分析 | 第53-69页 |
4.1 TiH_2粉末的XRD分析 | 第53-55页 |
4.2 不同温度烧结后TiH_2的脱氢状况 | 第55-67页 |
4.2.1 400℃烧结后样品的XRD分析 | 第55-58页 |
4.2.2 500℃烧结后样品的XRD检测 | 第58-59页 |
4.2.3 600℃烧结后样品的XRD检测 | 第59-60页 |
4.2.4 750℃烧结后样品的XRD检测 | 第60-61页 |
4.2.5 1200℃烧结后样品的XRD检测 | 第61-63页 |
4.2.6 不同温度烧结TiH_2样品XRD对比分析 | 第63-64页 |
4.2.7 不同温度烧结TiH_2-Al-V样品XRD对比分析 | 第64-67页 |
4.3 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 烧结样品的微观形貌及致密化研究 | 第69-81页 |
5.1 TiH_2-Al-V粉末的SEM检测 | 第69-70页 |
5.2 1200℃烧结后Ti-6Al-4V样品的金相分析 | 第70-72页 |
5.3 1200℃烧结后Ti-6Al-4V样品的SEM分析 | 第72-74页 |
5.4 Al、V元素对Ti-6Al-4V合金组织的影响 | 第74-76页 |
5.5 不同温度烧结后样品的收缩率 | 第76-78页 |
5.6 不同温度烧结样品的密度变化 | 第78-79页 |
5.7 1200℃烧结样品的氢含量 | 第79页 |
5.8 本章小结 | 第79-81页 |
第六章 结论与展望 | 第81-85页 |
6.1 结论 | 第81-83页 |
6.2 本研究创新点 | 第83页 |
6.3 展望 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
附录A 攻读硕士期间发表论文及专利 | 第93-95页 |
附录B 攻读硕士期间参加研究工作 | 第95页 |