摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第15-50页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 镍基单晶高温合金的使用及发展状况 | 第16-20页 |
1.2.1 第一代镍基高温单晶合金 | 第16-17页 |
1.2.2 第二代镍基高温单晶合金 | 第17-18页 |
1.2.3 第三代镍基高温单晶合金 | 第18页 |
1.2.4 第四、五代镍高温单晶合金 | 第18-20页 |
1.3 Ni基单晶高温合金的组织和成分特点 | 第20-28页 |
1.3.1 镍基高温单晶合金的相组成 | 第20-23页 |
1.3.2 镍基合金的成分特点及各合金化化元素的作用 | 第23-28页 |
1.4 镍基单晶高温合金的强化机理 | 第28-37页 |
1.4.1 高温单晶合金固溶强化机理 | 第28-32页 |
1.4.2 高温单晶合金沉淀析出强化机理 | 第32-36页 |
1.4.3 高温单晶合金的热处理 | 第36-37页 |
1.5 本课题的意义及内容 | 第37-40页 |
1.5.1 镍基单晶合金的使用瓶颈 | 第37-38页 |
1.5.2 对镍基单晶高温合金组织结构和变形机制关系的研究现状 | 第38-40页 |
1.5.3 本课题的提出 | 第40页 |
1.6 本章小结 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-50页 |
第二章 镍基单晶的制备、热处理及组织调控 | 第50-72页 |
2.1 引言 | 第50-51页 |
2.2 实验方法 | 第51-53页 |
2.3 实验结果 | 第53-68页 |
2.3.1 铸态组织及偏析 | 第53-55页 |
2.3.2 固溶热处理 | 第55-58页 |
2.3.3 时效热处理对 γ’形貌,尺寸及错配的影响 | 第58-68页 |
2.4 本章小结 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
第三章 热处理组织对镍基单晶合金高温蠕变性能及机制的影响 | 第72-129页 |
3.1 引言 | 第72页 |
3.2 实验方法 | 第72-75页 |
3.3 实验结果与分析 | 第75-124页 |
3.3.1 高温低应力(1100 oC/137 MPa)条件下的蠕变性能及机制 | 第75-107页 |
3.3.2 中温高应力条件下(850 oC/660 MPa)的蠕变性能及机制 | 第107-123页 |
3.3.3 对三种镍基单晶试样在不同应力温度条件下高温蠕变寿命的预测 | 第123-124页 |
3.4 本章小结 | 第124-126页 |
参考文献 | 第126-129页 |
第四章 热处理组织对镍基单晶合金高温压缩性能影响 | 第129-155页 |
4.1 引言 | 第129-130页 |
4.2 实验方法 | 第130-132页 |
4.3 实验结果与分析 | 第132-151页 |
4.3.1 热处理组织对镍基单晶室温与高温压缩屈服强度及流变应力的影响 | 第132-137页 |
4.3.2 不同组织单晶在 600 oC高温压缩屈服后的位错结构 | 第137-145页 |
4.3.3 不同组织单晶在 1000 oC高温压缩屈服后的位错结构 | 第145-149页 |
4.3.4 不同组织单晶的反常屈服峰值温度的变化 | 第149-150页 |
4.3.5 不同组织单晶高温压缩加工硬化行为 | 第150-151页 |
4.4 本章小结 | 第151-153页 |
参考文献 | 第153-155页 |
第五章 热处理组织对镍基单晶合金组织稳定性的影响 | 第155-178页 |
5.1 引言 | 第155页 |
5.2 实验方法 | 第155-157页 |
5.3 实验结果 | 第157-175页 |
5.3.1 不同组织镍基单晶试样在 1100 oC长时间暴露过程中的组织演变 | 第157-166页 |
5.3.2 不同组织镍基单晶试样在 850 oC长期暴露过程中的组织演变 | 第166-172页 |
5.3.3 不同组织镍基单晶试样在不同温度长时间暴露过程中组织演变差异的分析 | 第172-175页 |
5.4 本章小结 | 第175-176页 |
参考文献 | 第176-178页 |
第六章 全文总结 | 第178-180页 |
6.1 主要结论 | 第178-179页 |
6.2 主要创新 | 第179-180页 |
致谢 | 第180-181页 |
攻读博士学位期间发表和完成的论文 | 第181-183页 |