摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.1.2 课题研究目的及意义 | 第11页 |
1.2 TiAl 合金的发展 | 第11-14页 |
1.2.1 TiAl 合金的组织和性能 | 第11-13页 |
1.2.2 TiAl 合金应用研究 | 第13-14页 |
1.3 TiAl 合金的熔炼和铸造 | 第14-18页 |
1.3.1 TiAl 合金熔炼工艺 | 第14-15页 |
1.3.2 TiAl 合金熔模精密铸造技术 | 第15-18页 |
1.4 TiAl 合金熔模铸造界面反应的研究 | 第18页 |
1.5 TiAl 合金高温抗氧化性的研究 | 第18-21页 |
1.5.1 TiAl 合金高温氧化机理 | 第18-19页 |
1.5.2 合金元素对 TiAl 合金抗氧化性能的影响 | 第19-20页 |
1.5.3 表面处理对改善 TiAl 合金抗氧化性能的影响 | 第20-21页 |
1.6 本课题的主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 材料的制备及实验方法 | 第23-28页 |
2.1 制蜡模具设计 | 第23页 |
2.2 型壳的制备 | 第23-25页 |
2.3 TiAl 合金铸锭的制备 | 第25-26页 |
2.3.1 制备 TiAl 合金铸锭用原材料 | 第25页 |
2.3.2 熔炼设备 | 第25-26页 |
2.4 TiAl 合金试样的制备 | 第26页 |
2.5 高温氧化 | 第26页 |
2.6 实验测试及分析 | 第26-28页 |
2.6.1 界面反应层分析 | 第26-27页 |
2.6.2 力学性能测试 | 第27-28页 |
第3章 TiAl 合金界面反应热力学研究 | 第28-36页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 TiAl 合金熔体活度系数的计算 | 第28-32页 |
3.3 计算结果分析 | 第32-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 面层添加 Si、Mo 对熔模铸造 TiAl 合金界面反应的影响 | 第36-56页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 添加元素面层焙烧前后的相组成分析 | 第36-38页 |
4.3 添加元素界面反应分析 | 第38-51页 |
4.3.1 纯 ZrO2面层型壳的界面反应 | 第38-40页 |
4.3.2 面层添加 Si 的型壳的界面反应 | 第40-48页 |
4.3.3 面层添加 Mo 元素的型壳的界面反应 | 第48-51页 |
4.4 浇注合金力学性能 | 第51-54页 |
4.4.1 三点抗弯强度 | 第51-52页 |
4.4.2 断口形貌分析 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 面层添加 Si、Mo 对熔模铸造 TiAl 合金抗氧化性的影响 | 第56-78页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 添加 Si 元素面层浇注 Ti-47Al 合金表面氧化性能 | 第56-62页 |
5.2.1 氧化增重分析 | 第56-57页 |
5.2.2 氧化层的表面形貌及元素分布 | 第57-60页 |
5.2.3 氧化层内部元素分布的分析 | 第60-62页 |
5.3 添加 Mo 元素面层浇注 Ti-47Al 合金表面氧化性能 | 第62-66页 |
5.3.1 氧化增重分析 | 第62-63页 |
5.3.2 氧化层的表面形貌及元素分析 | 第63-65页 |
5.3.3 氧化层内部元素分布的分析 | 第65-66页 |
5.4 添加 Si 元素面层浇注 Ti-48Al-2Cr-2Nb 合金表面氧化性能 | 第66-71页 |
5.4.1 氧化增重分析 | 第66-67页 |
5.4.2 氧化层的表面形貌及元素分析 | 第67-69页 |
5.4.3 氧化层内部元素分布的分析 | 第69-71页 |
5.5 添加 Mo 元素面层浇注 Ti-48Al-2Cr-2Nb 合金表面氧化性能 | 第71-75页 |
5.5.1 氧化增重分析 | 第71-72页 |
5.5.2 氧化层表面形貌分析 | 第72-73页 |
5.5.3 氧化层内部元素分析 | 第73-75页 |
5.6 Ti-47Al-0.5Si 与 Ti-47Al-2Mo 的抗氧化性分析 | 第75-77页 |
5.6.1 氧化层表面形貌分析 | 第75-76页 |
5.6.2 氧化层内部元素分析 | 第76-77页 |
5.7 本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85页 |