首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属学(物理冶金)论文--金相学(金属的组织与性能)论文

Ti-B19合金的固态相变动力学及其组织演变规律

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
本文主要创新与贡献第9-14页
第1章 绪论第14-27页
   ·钛合金概述第14-16页
   ·钛合金中的相变第16-24页
     ·钛合金中的主要相变第16-18页
     ·马氏体相及其转变第18-19页
     ·ω相变第19-21页
     ·亚稳β相的分解第21-24页
   ·钛合金相变动力学第24-26页
   ·本文研究目的和意义第26-27页
第2章 研究方案与实验方法第27-38页
   ·研究内容第27页
   ·研究方案第27-31页
     ·等温相变动力学第28-29页
     ·加热速率对等温相变的影响第29-30页
     ·连续冷却过程中的相变动力学第30-31页
   ·试验材料及准备第31-33页
     ·Ti-B19合金简介第31-32页
     ·材料及样品准备第32-33页
   ·实验方法及装置第33-38页
     ·原位电阻法及其装置第33-36页
     ·同步X射线衍射分析技术第36-37页
     ·其它研究方法第37-38页
第3章 Ti-B19合金等温相变动力学研究第38-56页
   ·电阻率随之间的变化及其分析方法第38-42页
     ·电阻率随等温时间的变化规律第38-39页
     ·原位电阻法研究钛合金相变的分析方法第39-42页
   ·温度对等温相转变速度的影响第42-45页
   ·等温相变动力学第45-52页
     ·等温动力学方程第45-51页
     ·500~550℃相变动力学预测第51-52页
   ·等温相变的TTT图第52-55页
   ·小结第55-56页
第4章 长程扩散控制的α相长大动力学第56-66页
   ·相平衡条件下合金中α相和β相化学成分与温度的关系第56-59页
   ·扩散控制的α相长大动力学第59-64页
   ·温度对α相长大速率的影响第64-65页
   ·小结第65-66页
第5章 Ti-B19合金等温时效组织演变规律第66-89页
   ·固溶处理后的组织结构第66-67页
   ·300~350℃低温时效时Ti-B19合金的组织演变规律第67-71页
     ·组织特征第67-70页
     ·等温ω相的形核机制第70-71页
   ·400~450℃时效时Ti-B19合金的组织演变规律第71-76页
     ·组织特征第71-73页
     ·α相的形核与长大机制第73-76页
   ·500~550℃时效时Ti-B19合金的组织演变规律第76-81页
     ·组织特征第76-78页
     ·α相的形核与长大机制第78-81页
   ·600~700℃时效时Ti-B19合金的组织演变规律第81-85页
     ·组织特征第81-82页
     ·α相的形核与长大机制第82-85页
   ·温度对α相体积分数的影响第85-88页
   ·小结第88-89页
第6章 加热速率对Ti-B19合金等温相变的影响第89-100页
   ·加热速率对等温动力学的影响第89-93页
     ·加热过程中电阻率随温度(时间)的变化第89-91页
     ·加热速率对等温相变动力学的影响第91-93页
   ·加热速率对等温组织演变的影响第93-99页
   ·小结第99-100页
第7章 Ti-B19合金变温相变动力学第100-117页
   ·冷却速率对Ti-B19组织的影响第100-102页
   ·Ti-B19合金连续冷却过程中电阻率的变化第102-105页
   ·连续冷却过程中的相变动力学第105-111页
     ·相变动力学方程的建立第105-108页
     ·相变动力学分析第108-110页
     ·冷却速率对α相体积分数的影响第110-111页
   ·α相的形核与长大机制第111-114页
   ·Ti-B19合金连续冷却相变CCT图第114-116页
   ·小结第116-117页
第8章 结论第117-119页
参考文献第119-131页
发表论文及科研情况第131-133页
致谢第133-134页

论文共134页,点击 下载论文
上一篇:伽罗瓦及其理论传播史
下一篇:对E.Borel在函数论的几个工作研究