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 |