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原位自生7715D钛基复合材料等轴与层片组织力学性能研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第9-11页
第一章 绪论第11-31页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 原位自生钛基复合材料第13-17页
        1.2.1 钛基复合材料的制备方法第14页
        1.2.2 钛基体的选择第14-15页
        1.2.3 增强体的选择第15-17页
    1.3 钛基复合材料的热加工及热处理第17-20页
        1.3.1 热加工及热处理对TMCs基体组织的影响第18-19页
        1.3.2 热加工及热处理对TMCs基体性能的影响第19-20页
    1.4 原位自生钛基复合材料的微结构第20-21页
    1.5 原位自生TMCs的力学性能第21-23页
        1.5.1 原位自生TMCs的室温、高温拉伸行为第21-22页
        1.5.2 原位自生TMCs的室温、高温拉伸行为第22-23页
    1.6 本研究工作的内容及意义第23-25页
    参考文献第25-31页
第二章 材料的制备与微观组织第31-46页
    2.1 引言第31页
    2.2 材料制备第31-34页
        2.2.1 原位反应体系及成分设计第31-32页
        2.2.2 复合材料的熔炼第32-34页
    2.3 复合材料的β转变温度的确定第34-36页
        2.3.1 金相法测定相变点实验方法及原理第34页
        2.3.2 多元增强7715D TMCs的相变点第34-36页
    2.4 钛基复合材料的热加工与热处理第36-39页
    2.5 钛基复合材料的微结构表征第39-43页
        2.5.1 实验方法第39-40页
        2.5.2 实验结果及讨论第40-43页
    2.6 本章小节第43-44页
    参考文献第44-46页
第三章 材料的室温力学性能第46-57页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验方法第46-47页
    3.3 7715D钛基复合材料的室温力学性能及强化规律第47-54页
        3.3.1 室温硬度第47页
        3.3.2 室温拉伸性能第47-51页
        3.3.3 热处理对TMCs室温力学性能的影响第51-52页
        3.3.4 TMCs室温拉伸断裂机制第52-54页
    3.4 本章小结第54页
    参考文献第54-57页
第四章 材料的高温力学性能第57-79页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 实验方法第58-59页
        4.2.1 高温拉伸测试第58页
        4.2.2 高温蠕变测试第58页
        4.2.3 扫描电子显微镜第58页
        4.2.4 透射电子显微镜第58-59页
    4.3 实验结果第59-65页
        4.3.1 等轴、层片组织的高温拉伸性能第59-60页
        4.3.2 应变速率对高温拉伸性能的影响第60-62页
        4.3.3 等轴、层片组织的高温蠕变性能第62-65页
    4.4 TMCs断裂微结构表征第65-73页
        4.4.1 不同应变速率下TMCs的断口第65-68页
        4.4.2 TMCs沿高温拉伸方向的微结构第68-71页
        4.4.3 稳态蠕变微结构第71-73页
    4.5 TMCs高温拉伸断裂机理第73-77页
        4.5.1 温度、应变速率对TiB承载效果的影响第73-76页
        4.5.2 其他影响复合材料高温拉伸的因素第76-77页
    4.6 本章小结第77页
    参考文献第77-79页
第五章 材料的热稳定性能研究第79-86页
    5.1 引言第79页
    5.2 实验方法第79-80页
    5.3 实验结果与讨论第80-84页
        5.3.1 热暴露后室温拉伸性能第80页
        5.3.2 热暴露前后X射线衍射分析第80-81页
        5.3.3 热暴露后室温拉伸断口第81-82页
        5.3.4 微观机理讨论第82-84页
    5.4 本章小结第84页
    参考文献第84-86页
第六章 全文总结第86-88页
    6.1 全文结论第86-87页
    6.2 研究展望第87-88页
致谢第88-90页

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