摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 TiNi形状记忆合金研究进展 | 第12-15页 |
1.2.1 超弹性与形状记忆效应的关系 | 第13页 |
1.2.2 Ti-Ni形状记忆合金的影响因素 | 第13-15页 |
1.2.2.1 化学成分的影响 | 第14-15页 |
1.2.2.2 热处理温度的影响 | 第15页 |
1.2.2.3 冷变形的影响 | 第15页 |
1.3 TiNb形状记忆合金的研究进展 | 第15-19页 |
1.3.1 Ti-Nb合金的超弹性 | 第16-17页 |
1.3.2 合金元素对Ti-Nb合金的影响 | 第17-19页 |
1.4 形状记忆合金的制备 | 第19-20页 |
1.5 高强韧钛系合金放电等离子烧结制备研究现状 | 第20-22页 |
1.6 本论文的研究目的、意义和内容 | 第22-23页 |
1.6.1 研究目的和意义 | 第22-23页 |
1.6.2 研究内容 | 第23页 |
1.7 课题来源 | 第23-24页 |
第二章 试验方法与研究方案 | 第24-30页 |
2.1 实验方案设计及成分确定 | 第24页 |
2.2 合金粉末制备 | 第24-25页 |
2.3 超细晶块体合金的制备 | 第25页 |
2.4 热处理工艺 | 第25页 |
2.5 样品表征分析方法 | 第25-30页 |
2.5.1 DSC热物性分析 | 第25-26页 |
2.5.2 致密度分析 | 第26页 |
2.5.3 XRD相分析 | 第26-27页 |
2.5.4 力学性能分析 | 第27页 |
2.5.5 化学元素分析 | 第27页 |
2.5.6 TEM分析 | 第27页 |
2.5.7 SEM分析 | 第27-28页 |
2.5.8 模具设计 | 第28-30页 |
第三章 机械球磨法制备Ti_(49.8)Ni_(50.2-x)Cu_x非晶粉末 | 第30-42页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 Ti_(49.8)Ni_(50.2-x)Cu_x (x=0,2.5,5,7.5)非晶粉末的制备 | 第30-40页 |
3.2.1 XRD相转变分析 | 第30-31页 |
3.2.2 SEM形貌分析 | 第31-33页 |
3.2.3 DSC热物性分析 | 第33-34页 |
3.2.4 晶化动力学研究 | 第34-36页 |
3.2.5 铜含量对Ti_(49.8)Ni_(50.2-x)Cu_x合金晶化机制的影响 | 第36-39页 |
3.2.6 铜元素对Ti_(49.8)Ni_(50.2-x)Cu_x合金非晶形成能力的影响 | 第39-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-42页 |
第四章Ti_(49.8)Ni_(50.2-x)Cu_x形状记忆合金的组织性能研究 | 第42-54页 |
4.1 非晶粉末的烧结参数 | 第42页 |
4.2 铜含量对烧结合金的组织性能的影响 | 第42-46页 |
4.2.1 铜含量对合金相组成的影响 | 第42-46页 |
4.3 铸造法制备合金的组织性能 | 第46-48页 |
4.4 铜含量对记忆转变温度的影响 | 第48-52页 |
4.5 两种工艺制备合金的形状记忆效应对比分析 | 第52-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 钛铌系形状记忆合金的组织性能研究 | 第54-76页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 Ti-24Nb-x Zr (x=0,2, 6)粉末的制备 | 第54-56页 |
5.2.1 XRD相分析 | 第54-56页 |
5.3 Zr含量对钛铌合金组织性能的影响 | 第56-61页 |
5.3.1 XRD相分析 | 第57页 |
5.3.2 SEM结构分析 | 第57-59页 |
5.3.3 力学性能分析 | 第59-61页 |
5.4 热处理工艺对合金相组成及组织的影响 | 第61-63页 |
5.5 断口形貌分析 | 第63-65页 |
5.6 Ti-Nb合金的超弹性性能 | 第65-73页 |
5.6.1 Zr含量对合金循环压缩力学性能的影响 | 第67-69页 |
5.6.2 时效温度对合金循环压缩力学性能的影响 | 第69-72页 |
5.6.3 与铸造法制备合金的对比分析 | 第72-73页 |
5.7 循环压缩的变形机理 | 第73页 |
5.8 本章小结 | 第73-76页 |
全文结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-86页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附件 | 第88页 |