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Ti-V系β钛合金结构稳定性及其塑性变形机制

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第13-36页
    1.1 引言第13页
    1.2 β 钛合金概述第13-14页
    1.3 β 钛合金亚稳相图及其相变第14-17页
        1.3.1 马氏体相变第15-16页
        1.3.2 ω 相变第16-17页
    1.4 合金元素对 β 钛合金结构稳定性的影响第17-20页
        1.4.1 α 稳定元素第17-18页
        1.4.2 β 稳定元素第18-19页
        1.4.3 中性元素第19-20页
    1.5 β 钛合金设计第20-25页
        1.5.1 钼当量第20-22页
        1.5.2 电子浓度e/a第22-23页
        1.5.3 d电子合金设计理论第23-25页
    1.6 β 钛合金的室温塑性变形机制第25-28页
        1.6.1 孪生第25-27页
        1.6.2 应力诱发 ω 相变第27-28页
        1.6.3 应力诱发 α″相变第28页
    1.7 β 钛合金的最新进展第28-30页
    1.8 本论文的研究意义及主要研究内容第30-31页
        1.8.1 选题意义第30页
        1.8.2 主要研究内容第30-31页
    参考文献第31-36页
第二章 材料制备及研究方法第36-45页
    2.1 引言第36页
    2.2 材料制备第36-40页
        2.2.1 二元Ti-V合金第36-37页
        2.2.2 Ti-V-Nb-Zr合金第37-40页
    2.3 材料显微组织分析及力学性能测试方法第40-42页
        2.3.1 金相组织观察第40页
        2.3.2 XRD物相分析第40页
        2.3.3 透射电子显微镜观察第40-41页
        2.3.4 电子背散射衍射分析第41-42页
        2.3.5 力学性能测试第42页
    2.4 β 相转变温度计算第42-43页
    2.5 本章小结第43-44页
    参考文献第44-45页
第三章 钒含量对二元Ti-V合金力学性能和形变组织的影响第45-65页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验结果与讨论第46-62页
        3.2.1 Ti-V合金的力学性能及形变组织第46-60页
        3.2.2 钒含量对Ti-V合金结构稳定性的影响第60-62页
    3.3 本章小结第62-63页
    参考文献第63-65页
第四章 氧含量对二元Ti-V合金力学性能和形变组织的影响第65-83页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 实验结果与讨论第66-79页
        4.2.1 固溶态Ti-V合金的显微组织第66-67页
        4.2.2 Ti-V合金的力学性能及形变组织第67-77页
        4.2.3 氧含量对Ti-V合金弹性模量的影响第77-79页
    4.3 本章小结第79-80页
    参考文献第80-83页
第五章 Nb和Zr对Ti-V-Nb-Zr合金力学性能和形变组织的影响第83-107页
    5.1 引言第83-84页
    5.2 实验结果与讨论第84-102页
        5.2.1 固溶态对Ti-V-Nb-Zr合金的显微组织第85-86页
        5.2.2 Ti-V-Nb-Zr合金的力学性能及形变组织第86-100页
        5.2.3 Ti-V-Nb-Zr合金的塑性变形机制第100-102页
    5.3 本章小结第102-103页
    参考文献第103-107页
第六章 晶粒尺寸对Ti-V-Nb-Zr合金力学性能和形变组织的影响第107-127页
    6.1 引言第107-108页
    6.2 实验结果与讨论第108-125页
        6.2.1 固溶态Ti-V-Nb-Zr合金的显微组织第108-113页
        6.2.2 Ti-V-Nb-Zr合金的力学性能及形变组织第113-123页
        6.2.3 Ti-V-Nb-Zr合金的Hall-Petch关系式分析第123-125页
    6.3 本章小结第125-126页
    参考文献第126-127页
第七章 全文总结第127-129页
    7.1 主要结论第127-128页
    7.2 创新点第128-129页
致谢第129-130页
攻读博士学位期间已发表或录用的论文第130-132页

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