摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 高温合金简介 | 第12页 |
1.2 镍基高温合金及其发展 | 第12-14页 |
1.3 高温合金中的微量元素 | 第14-15页 |
1.3.1 P的双重作用 | 第15页 |
1.3.2 P的性质 | 第15页 |
1.4 P对高温合金的影响 | 第15-27页 |
1.4.1 P的凝固偏析 | 第15-16页 |
1.4.2 P的晶界偏聚 | 第16-17页 |
1.4.3 P对力学性能的作用 | 第17-27页 |
1.5 P对高温合金的影响机理 | 第27-30页 |
1.5.1 P对晶界结合力,晶界能及晶界扩散的影响 | 第27页 |
1.5.2 P对析出相的影响 | 第27-28页 |
1.5.3 P与其他元素的交互作用 | 第28页 |
1.5.4 P对晶内的影响 | 第28-29页 |
1.5.5 目前研究存在的问题 | 第29-30页 |
1.6 研究意义和主要内容 | 第30-34页 |
第2章 P对Ni-Cr合金组织及性能的影响 | 第34-52页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.2 试验材料及方法 | 第35-36页 |
2.2.1 试验材料 | 第35页 |
2.2.2 热处理制度 | 第35页 |
2.2.3 显微组织观察及力学性能测试 | 第35-36页 |
2.3 试验结果 | 第36-48页 |
2.3.1 铸态组织及元素偏析 | 第36-38页 |
2.3.2 轧态及时效态组织 | 第38-43页 |
2.3.3 拉伸性能及冲击性能 | 第43-48页 |
2.4 讨论 | 第48-51页 |
2.4.1 α-Cr相的作用 | 第48-49页 |
2.4.2 P的作用 | 第49-51页 |
2.5 本章小结 | 第51-52页 |
第3章 P对Ni-Cr-15Fe系合金组织及性能的影响 | 第52-70页 |
3.1 引言 | 第52-53页 |
3.2 试验材料及方法 | 第53-54页 |
3.2.1 试验材料 | 第53页 |
3.2.2 显微组织观察及力学性能测试 | 第53-54页 |
3.3 试验结果 | 第54-66页 |
3.3.1 铸态组织及析出相 | 第54-61页 |
3.3.2 元素偏析 | 第61-64页 |
3.3.3 力学性能 | 第64-66页 |
3.4 讨论 | 第66-69页 |
3.5 本章小结 | 第69-70页 |
第4章 Fe对含P的Ni-Cr-Fe系合金组织及性能的影响 | 第70-90页 |
4.1 引言 | 第70-71页 |
4.2 试验材料及方法 | 第71-72页 |
4.2.1 试验材料 | 第71页 |
4.2.2 热处理制度 | 第71-72页 |
4.2.3 显微组织观察及力学性能测试 | 第72页 |
4.3 试验结果 | 第72-87页 |
4.3.1 铸态组织、元素偏析及硬度变化 | 第72-75页 |
4.3.2 轧态及固溶态组织 | 第75-79页 |
4.3.3 力学性能 | 第79-87页 |
4.4 讨论 | 第87-88页 |
4.4.1 Fe对合金铸态组织及P元素偏析的影响 | 第87页 |
4.4.2 Fe和P元素对力学性能的影响 | 第87-88页 |
4.5 本章小结 | 第88-90页 |
第5章 P和Fe的交互作用对Ni-Cr-Fe系合金组织及性能的影响 | 第90-104页 |
5.1 引言 | 第90-91页 |
5.2 试验材料及方法 | 第91-92页 |
5.2.1 试验材料 | 第91页 |
5.2.2 热处理制度 | 第91页 |
5.2.3 显微组织观察及力学性能测试 | 第91-92页 |
5.3 试验结果 | 第92-101页 |
5.3.1 固溶态组织 | 第92-93页 |
5.3.2 高温拉伸及蠕变性能 | 第93-95页 |
5.3.3 蠕变组织 | 第95-101页 |
5.4 讨论 | 第101-103页 |
5.4.1 Fe及P元素对析出相的影响 | 第101-102页 |
5.4.2 Fe及P元素对蠕变性能的影响 | 第102-103页 |
5.5 本章小结 | 第103-104页 |
第6章 主要结论 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-118页 |
致谢 | 第118-120页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第120-122页 |
作者简介 | 第122页 |