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(TiB+La2O3)增强高温钛基复合材料组织和性能研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第13-41页
   ·引言第13-16页
   ·钛合金的相变第16-21页
     ·同素异构转变第16-17页
     ·淬火过程中的相变第17-18页
     ·慢冷过程中的相变第18-19页
     ·亚稳相在加热时的分解第19-20页
     ·共析反应第20-21页
   ·钛合金的热处理第21-26页
     ·钛合金热处理特点第21-22页
     ·常用热处理工艺第22-23页
     ·影响热处理因素第23-26页
   ·钛基复合材料的热处理现状第26-29页
     ·热处理过程中增强体对显微组织影响第26-27页
     ·热处理对增强体的影响第27-28页
     ·稀土相第28-29页
   ·基体和增强体的选择第29-30页
     ·基体选择第29-30页
     ·增强体选择第30页
   ·本研究工作的内容及意义第30-32页
 参考文献第32-41页
第二章 (TiB+La_2O_3)钛基复合材料制备第41-52页
   ·引言第41页
   ·基体合金制备第41-42页
   ·复合材料制备第42-44页
     ·原位反应体系及熔炼第42页
     ·复合材料热加工过程第42-44页
   ·实验方法第44页
   ·热加工后组织第44-47页
   ·小结第47-49页
 参考文献第49-52页
第三章 热处理工艺制定及组织研究第52-77页
   ·引言第52页
   ·实验方法第52-53页
   ·热处理工艺制定第53-56页
     ·组织和性能关系第53-54页
     ·热处理工艺制定第54-56页
   ·热处理后组织第56-72页
     ·基体合金热处理后的组织第56-57页
     ·钛基复合材料热处理后的组织第57-72页
   ·热处理对增强体影响第72-74页
   ·小结第74-75页
 参考文献第75-77页
第四章 热处理对钛基复合材料拉伸性能影响第77-96页
   ·引言第77页
   ·实验方法第77-78页
   ·热处理对基体合金拉伸性能影响第78-80页
     ·基体合金的室温拉伸性能第78-79页
     ·基体合金的高温拉伸性能第79-80页
   ·热处理对复合材料拉伸性能影响第80-92页
     ·复合材料的室温拉伸性能第80-82页
     ·室温断裂机制第82-86页
     ·复合材料的高温拉伸性能第86-88页
     ·高温断裂机制第88-92页
   ·小结第92-94页
 参考文献第94-96页
第五章 钛基复合材料的热稳定性第96-112页
   ·引言第96页
   ·实验方法第96-97页
   ·热暴露后显微组织变化和第二相析出第97-101页
   ·热暴露后室温拉伸性能第101-106页
   ·热暴露过程中增强体的稳定性第106-108页
   ·小结第108-109页
 参考文献第109-112页
第六章 钛基复合材料热处理后的蠕变性能第112-128页
   ·引言第112页
   ·实验方法第112-113页
   ·热处理后蠕变性能第113-121页
     ·基体合金热处理后的蠕变性能第114-116页
     ·钛基复合材料热处理后的蠕变性能第116-121页
   ·蠕变过程中增强体的作用第121-124页
   ·小结第124-125页
 参考文献第125-128页
第七章 热处理对钛基复合材料断裂韧性的影响第128-147页
   ·引言第128页
   ·实验方法第128-131页
     ·疲劳预制裂纹第129-130页
     ·断裂韧性的有效性分析第130-131页
   ·热处理后的断裂韧性第131-141页
   ·增强体对断裂韧性影响第141-143页
   ·小结第143-145页
 参考文献第145-147页
第八章 结论和主要创新点第147-150页
致谢第150-151页
作者攻读博士学位期间发表的论文第151页

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