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Fe-Ti-B4C体系SHS反应制备TiC-TiB2局部增强低Cr钢基复合材料

第一章 绪论第1-29页
   ·选题意义第7-9页
   ·颗粒增强钢基和铁基复合材料的研究现状第9-22页
     ·TiC 颗粒增强钢基和铁基复合材料的研究现状第10-21页
       ·粉末冶金法(Powder metallurgy route)第10-12页
       ·常规熔化铸造法(Conventional melting and casting第12-14页
       ·碳热还原法(Carbonthermic reduction route)第14-16页
       ·铝热还原法(Aluminothermic reduction route)第16-17页
       ·自蔓延高温合成法(Self-propagating high temperature synthesis)第17-21页
     ·TiB_2 颗粒增强钢基和铁基复合材料的研究现状第21-22页
   ·自蔓延高温合成理论基础第22-27页
     ·SHS 热力学第23-25页
     ·颗粒尺寸对SHS 的影响第25-27页
   ·研究内容第27-29页
第二章 实验方法第29-34页
   ·实验材料第29页
   ·实验方法第29-33页
     ·差热分析实验第30页
     ·手套箱实验第30-31页
     ·局部增强铸造钢基复合材料的制备方法第31-32页
     ·技术路线第32-33页
   ·检测方法第33-34页
     ·X 射线衍射分析第33页
     ·扫描电镜和能谱分析第33页
     ·性能测试第33-34页
第三章 Fe-Ti-B_4C 体系反应热力学和机制分析第34-58页
   ·引言第34页
   ·Fe-Ti-B_4C 体系SHS 合成TiC 和TiB_2 陶瓷颗粒的反应热力学第34-41页
     ·Gibbs 自由能变化的理论计算第34-36页
     ·绝热温度的理论计算第36-41页
   ·Fe-Ti-B_4C-C 体系绝热温度的理论计算第41-42页
   ·Fe-Ti-B_4C 体系反应DTA 分析第42-56页
     ·不同Fe 含量的Fe-Ti-B_4C 体系反应的DTA 分析第42-45页
     ·不同Fe 含量的Fe-Ti-B_4C-C 体系反应的DTA 分析第45-46页
     ·Fe-Ti-B_4C 体系在DTA 条件下反应路径分析第46-54页
     ·B_4C 粒度对DTA 条件下Fe-Ti-B_4C 体系反应的影响第54-56页
   ·本章小结第56-58页
第四章 Fe 含量和粉末粒度对Fe-Ti-B_4C 体系反应行为和合成产物的影响第58-71页
   ·Fe 含量对Fe-Ti-B_4C 体系SHS 反应燃烧温度和合成产物的影响第58-62页
     ·Fe 含量对反应燃烧温度的影响第58-59页
     ·Fe-Ti-B_4C 体系SHS 反应产物与微观组织第59-62页
   ·Fe 含量对Fe-Ti-B_4C-C 体系SHS 反应燃烧温度和合成产物的影响第62-64页
     ·Fe 含量对Fe-Ti-B_4C-C 体系SHS 燃烧温度的影响第62-63页
     ·Fe-Ti-B_4C-C 体系SHS 反应产物与微观组织第63-64页
   ·反应物颗粒尺寸对Fe-Ti-B_4C 体系SHS 反应的影响第64-69页
     ·Ti 粉粒度对Fe-Ti-B_4C 体系SHS 反应的影响第65-67页
     ·B_4C 粉粒度对Fe-Ti-B_4C 体系SHS 反应的影响第67-69页
   ·本章小结第69-71页
第五章 TiC 和TiB_2局部增强低Cr 钢基复合材料的组织和磨损性能第71-82页
   ·引言第71页
   ·TiC 和TiB_2 局部增强低Cr 钢基复合材料的组织第71-74页
   ·TiC 和TiB_2 局部增强低Cr 钢基复合材料的局部增强区的组织第74-77页
     ·不同Fe 含量低Cr 钢基复合材料增强区XRD 分析第74-76页
     ·不同Fe 含量低Cr 钢基复合材料增强区的微观组织第76-77页
   ·磨损性能第77-81页
   ·本章小节第81-82页
第六章 结论第82-83页
参考文献第83-95页
攻硕期间发表的学术论文及参加项目第95-96页
附件:绝热温度计算程序第96-101页
摘要第101-105页
Abstract第105-111页
致谢第111-112页
导师简介第112-113页

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