摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 高比重钨合金的研究进展 | 第12-20页 |
1.2.1 合金粉末的制备与混合 | 第13页 |
1.2.2 高比重钨合金的成形技术 | 第13页 |
1.2.3 高比重钨合金的烧结方式 | 第13-15页 |
1.2.4 高比重钨合金烧结工艺 | 第15-16页 |
1.2.5 WHA的烧结后处理 | 第16-17页 |
1.2.6 高比重钨合金的成分及显微结构对性能的影响 | 第17-20页 |
1.3 低钨含量钨合金(<90%)的研究进展 | 第20-24页 |
1.3.1 微观结构对偏析、变形的影响 | 第21-22页 |
1.3.2 烧结工艺对偏析、变形的影响 | 第22-23页 |
1.3.3 重力对偏析、变形的影响 | 第23-24页 |
1.3.4 制备工艺及组织性能研究现状 | 第24页 |
1.4 小结 | 第24-25页 |
第2章 实验过程与方法 | 第25-37页 |
2.1 实验研究方案 | 第25-26页 |
2.2 成分设计及烧结工艺设计 | 第26-28页 |
2.2.1 成分设计 | 第26-27页 |
2.2.2 烧结工艺设计 | 第27-28页 |
2.3 低钨含量钨合金的制备 | 第28-30页 |
2.3.1 混粉 | 第28-29页 |
2.3.2 成型 | 第29-30页 |
2.3.3 烧结 | 第30页 |
2.3.4 真空退火 | 第30页 |
2.4 显微组织与断.形貌观察 | 第30-31页 |
2.4.1 金相组织观察 | 第30-31页 |
2.4.2 SEM微观组织形貌观察 | 第31页 |
2.5 密度及致密度测量 | 第31-32页 |
2.6 微观组织参数测量 | 第32-33页 |
2.6.1 晶粒尺寸测量 | 第32页 |
2.6.2 W-W连接度的测量 | 第32-33页 |
2.7 力学性能测试 | 第33-37页 |
2.7.1 准静态压缩性能测试 | 第33-34页 |
2.7.2 准静态压拉伸性能测试 | 第34-35页 |
2.7.3 动态压缩性能测试 | 第35-37页 |
第3章 W-Ni-Cu系合金实验结果与分析 | 第37-53页 |
3.1 烧结工艺对组织的影响 | 第37-38页 |
3.2 钨合金成分对组织的影响 | 第38-41页 |
3.2.1 钨含量的影响 | 第38-40页 |
3.2.2 粘结相组成的影响 | 第40-41页 |
3.3 准静态压缩性能研究 | 第41-44页 |
3.3.1 钨含量对准静态压缩性能的影响 | 第41-42页 |
3.3.2 粘结相成分对准静态压缩性能的影响 | 第42-44页 |
3.4 准静态拉伸性能研究 | 第44-47页 |
3.5 动态压缩性能研究 | 第47-51页 |
3.5.1 钨含量对动态压缩性能的影响 | 第47-49页 |
3.5.2 应变速率对动态压缩性能的影响 | 第49-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 W-Ni-Fe系合金实验结果与分析 | 第53-74页 |
4.1 烧结工艺对组织的影响 | 第53-59页 |
4.1.1 烧结温度的影响 | 第53-57页 |
4.1.2 保温时间的影响 | 第57-58页 |
4.1.3 烧结方法的影响 | 第58-59页 |
4.2 钨合金成分对组织的影响 | 第59-61页 |
4.2.1 钨含量的影响 | 第59-60页 |
4.2.2 Co元素的影响 | 第60-61页 |
4.3 准静态压缩性能研究 | 第61-63页 |
4.3.1 烧结工艺对准静态压缩性能的影响 | 第61-62页 |
4.3.2 钨含量对准静态压缩性能的影响 | 第62-63页 |
4.4 准静态拉伸性能研究 | 第63-70页 |
4.4.1 烧结工艺对准静态拉伸性能的影响 | 第63-65页 |
4.4.2 钨含量对准静态拉伸力学性能的影响 | 第65-70页 |
4.5 动态压缩性能研究 | 第70-72页 |
4.5.1 烧结工艺对动态压缩性能的影响 | 第70-71页 |
4.5.2 钨含量对动态压缩性能的影响 | 第71-72页 |
4.6 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |