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一种低铼镍基高温单晶合金的热处理组织和高温性能优化研究

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

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