首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--合金学与各种性质合金论文--特种物理性质合金论文--特种热性质合金论文

含Re/Ru镍基单晶合金的蠕变行为及影响因素

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-29页
    1.1 镍基单晶高温合金概述第12-15页
        1.1.1 镍基高温合金概述第12页
        1.1.2 镍基单晶合金的发展第12-15页
    1.2 镍基单晶合金的组织结构第15-18页
        1.2.1 γ相第15页
        1.2.2 γ'相第15-16页
        1.2.3 TCP相第16-17页
        1.2.4 碳化物相第17-18页
    1.3 镍基单晶合金的强化机制第18-20页
        1.3.1 固溶强化第18-19页
        1.3.2 第二相(γ'相)强化第19-20页
    1.4 镍基单晶合金中元素的作用第20-21页
        1.4.1 γ、γ'相形成元素第20页
        1.4.2 固溶强化元素第20-21页
    1.5 Re、Ru在镍基单晶合金中的作用第21-24页
        1.5.1 Re在镍基单晶合金中的作用第21-23页
        1.5.2 Ru在镍基单晶合金中的作用第23-24页
    1.6 蠕变期间的变形机制及影响因素第24-27页
        1.6.1 蠕变期间的变形机制第24页
        1.6.2 层错能对变形机制的影响第24-27页
    1.7 研究目的、意义及内容第27-29页
第2章 元素Re、Ru对镍基单晶合金成分偏析的影响第29-48页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验方法第30-32页
        2.2.1 合金的制备及热处理第30-31页
        2.2.2 组织形貌观察第31页
        2.2.3 测量合金的枝晶间距第31页
        2.2.4 测量元素的浓度分布第31页
        2.2.5 测定晶格常数及错配度第31-32页
    2.3 实验结果与分析第32-43页
        2.3.1 元素Re、Ru对铸态合金组织形貌的影响第32-34页
        2.3.2 Re、Ru对铸态合金元素偏析的影响第34-40页
        2.3.3 热处理对浓度分布的影响第40-41页
        2.3.4 Re/Ru对γ/γ'两相晶格常数及错配度的影响第41-43页
    2.4 讨论第43-46页
        2.4.1 Re、Ru对成分偏析影响的理论分析第43-44页
        2.4.2 固溶时间影响元素偏析行为的理论分析第44-46页
    2.5 本章小结第46-48页
第3章 4.5%Re镍基单晶合金的蠕变行为第48-74页
    3.1 引言第48页
    3.2 实验材料及方法第48-50页
        3.2.1 实验材料制备及蠕变性能测试第48-49页
        3.2.2 组织形貌观察第49-50页
        3.2.3 实验设备第50页
    3.3 实验结果与分析第50-68页
        3.3.1 固溶时间对合金高温蠕变行为的影响第50页
        3.3.2 固溶时间对组织演化与变形特征的影响第50-55页
        3.3.3 合金的蠕变行为第55-56页
        3.3.4 蠕变方程及相关参数第56-58页
        3.3.5 蠕变期间的组织演化第58-60页
        3.3.6 蠕变期间的微观变形特征第60-66页
        3.3.7 蠕变期间的损伤与断裂机制第66-68页
    3.4 讨论第68-72页
        3.4.1 位错在γ基体通道中运动的影响因素第68-70页
        3.4.2 γ'相内位错分解的影响因素第70-72页
    3.5 本章小结第72-74页
第4章 Ru对4.5%Re镍基单晶合金蠕变行为的影响第74-98页
    4.1 引言第74页
    4.2 实验材料及方法第74-75页
        4.2.1 材料制备及蠕变性能测试第74-75页
        4.2.2 组织形貌观察第75页
    4.3 实验结果与分析第75-91页
        4.3.1 Ru对4.5%Re合金蠕变行为的影响第75-79页
        4.3.2 蠕变期间的组织演化第79-81页
        4.3.3 蠕变期间的变性特征第81-90页
        4.3.4 蠕变期间的损伤与断裂第90-91页
    4.4 讨论第91-97页
        4.4.1 高温蠕变期间变形机制的影响因素第91-93页
        4.4.2 Ru提高合金蠕变抗力的理论分析第93-95页
        4.4.3 中温蠕变损伤与断裂的理论分析第95-97页
    4.5 本章小结第97-98页
第5章 Re/Ru对元素在γ/γ'两相浓度分布的影响第98-114页
    5.1 引言第98页
    5.2 实验材料及方法第98-99页
        5.2.1 实验材料制备第98页
        5.2.2 组织形貌观察及γ'相体积分数测定第98-99页
        5.2.3 蠕变性能测试第99页
        5.2.4 γ/γ'两相的浓度分布测定第99页
    5.3 实验结果与分析第99-110页
        5.3.1 Re/Ru对γ'相形貌及体积分数的影响第99-100页
        5.3.2 Re、Ru对元素在γ/γ'两相浓度分布的影响第100-104页
        5.3.3 Re、Ru对元素在近γ'/γ界面区域浓度分布的影响第104-106页
        5.3.4 蠕变期间元素在γ/γ'两相的分配行为第106-110页
    5.4 讨论第110-113页
        5.4.1 Re对γ'相粗化及长大速率的影响第110-112页
        5.4.2 Re、Ru影响元素浓度分布的理论分析第112-113页
    5.5 本章小结第113-114页
第6章 合金的层错能及对蠕变性能的影响第114-135页
    6.1 引言第114页
    6.2 实验方法第114-115页
        6.2.1 建立热力学模型第114-115页
        6.2.2 蠕变性能测试及组织形貌观察第115页
        6.2.3 TEM方法测算合金层错能第115页
    6.3 热力学及TEM方法计算层错能第115-125页
        6.3.1 热力学方法计算层错能模型第115-119页
        6.3.2 计算合金的层错能第119-122页
        6.3.3 TEM法测算合金的层错能第122-125页
    6.4 层错能对蠕变行为及变形机制的影响第125-129页
        6.4.1 层错能对蠕变行为的影响第125-126页
        6.4.2 层错能对蠕变期间变形机制的影响第126-129页
    6.5 讨论第129-133页
        6.5.1 Ru降低合金层错能的理论分析第129-132页
        6.5.2 层错能对蠕变机制的影响第132-133页
    6.6 本章小结第133-135页
第7章 结论第135-137页
参考文献第137-155页
在学研究成果第155-157页
致谢第157页

论文共157页,点击 下载论文
上一篇:密排六方钛合金中原子扩散性质的第一原理研究
下一篇:多元复合强化耐磨堆焊药芯焊丝及堆焊层耐磨机理的研究