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热处理对镍基铸造高温合金M11组织及性能的影响

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 高温合金概述第11页
    1.2 高温合金的发展第11-13页
    1.3 镍基铸造高温合金第13-14页
        1.3.1 按合金的强化类型分类第13页
        1.3.2 按合金使用特性分类第13-14页
        1.3.3 按合金用途分类第14页
    1.4 高温合金的主要相组成第14-19页
        1.4.1 γ相第14页
        1.4.2 γ相第14-16页
        1.4.3 碳化物相第16-18页
        1.4.4 TCP相第18-19页
    1.5 铸造高温合金的热处理第19-21页
        1.5.1 固溶热处理第19-20页
        1.5.2 时效热处理第20页
        1.5.3 固溶+时效热处理第20-21页
    1.6 高温合金的强化机理第21-27页
        1.6.1 固溶强化第22-23页
        1.6.2 第二相强化第23-26页
        1.6.3 晶界强化第26-27页
    1.7 高温合金的持久性能第27页
    1.8 本研究工作的意义、目的及内容第27-29页
第2章 实验方法第29-35页
    2.1 实验材料第29-30页
        2.1.1 母合金的制备第29-30页
        2.1.2 多晶试棒的制备第30页
    2.2 实验方案第30-35页
        2.2.1 热处理制度的确定第30-33页
        2.2.2 显微组织的观察与分析第33-34页
        2.2.3 力学性能测试第34-35页
第3章 热处理对γ'相及性能的影响第35-54页
    3.1 引言第35页
    3.2 固溶处理对γ'相的影响第35-39页
        3.2.1 固溶处理对γ'相尺寸的影响第37-38页
        3.2.2 固溶处理对γ'相数量的影响第38-39页
        3.2.3 固溶处理对γ'相形态的影响第39页
    3.3 中间处理对γ'相的影响第39-42页
        3.3.1 中间处理对γ'相尺寸的影响第40-41页
        3.3.2 中间处理对γ'相数量的影响第41-42页
        3.3.3 中间处理对γ'相形态的影响第42页
    3.4 时效处理对γ'相的影响第42-47页
        3.4.1 无固溶,时效处理对γ'相的影响第42-45页
        3.4.2 在1220℃固溶后时效处理对γ'相的影响第45-47页
    3.5 固溶处理对共晶的影响第47-50页
    3.6 对性能的影响第50-51页
    3.7 结果与讨论第51-52页
    3.8 本章小结第52-54页
第4章 热处理对碳化物的影响第54-66页
    4.1 引言第54页
    4.2 铸态合金碳的分布第54-56页
    4.3 热处理对碳分布影响第56-59页
        4.3.1 固溶处理对碳分布的影响第56-57页
        4.3.2 固溶+中间处理对碳分布的影响第57-58页
        4.3.3 固溶+中间+时效处理对碳分布的影响第58-59页
    4.4 热处理碳化物析出的影响第59-64页
        4.4.1 热处理对碳化物析出形态的影响第59-62页
        4.4.2 热处理对碳化物析出数量的影响第62-63页
        4.4.3 热处理对碳化物析出尺寸的影响第63-64页
        4.4.4 热处理对碳化物析出分布的影响第64页
    4.5 结果与讨论第64-65页
    4.6 本章小结第65-66页
第5章 结论第66-67页
参考文献第67-71页
致谢第71页

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