摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 文献综述 | 第11-24页 |
前言 | 第11-12页 |
·钨基高密度合金的应用和发展 | 第12-13页 |
·在航空航天等尖端科学技术中的应用和发展 | 第12页 |
·在军事工业中的应用和发展 | 第12-13页 |
·在民用工业中的应用和发展 | 第13页 |
·钨基高密度合金的烧结 | 第13-15页 |
·固相烧结 | 第13-14页 |
·二步烧结 | 第14页 |
·活化烧结 | 第14-15页 |
·穿甲弹用钨合金 | 第15-17页 |
·绝热剪切 | 第17-18页 |
·绝热剪切概述 | 第17-18页 |
·影响绝热剪切带形成的因素 | 第18页 |
·W-Ni-Mn合金 | 第18-23页 |
·W-Ni-Mn合金的概况 | 第18-19页 |
·研制新型钨合金低温液相烧结的理论基础 | 第19-20页 |
·W-Ni-Mn合金制备过程中存在的问题 | 第20-23页 |
·本课题的选题背景与研究意义 | 第23-24页 |
2 研究目的及方案 | 第24-29页 |
·研究目的及内容 | 第24页 |
·研究过程 | 第24-27页 |
·实验原料 | 第24页 |
·工艺流程 | 第24页 |
·粉末制备 | 第24-26页 |
·压制 | 第26页 |
·预烧和烧结 | 第26-27页 |
·热处理 | 第27页 |
·性能测试 | 第27-29页 |
·密度 | 第27页 |
·光学金相组织分析 | 第27页 |
·抗拉性能 | 第27页 |
·硬度 | 第27-28页 |
·扫描电镜分析 | 第28-29页 |
3 氢气烧结制备90W-Ni-Mn合金 | 第29-36页 |
·试验结果 | 第29-31页 |
·结果分析 | 第31-32页 |
·改进方案 | 第32-35页 |
·原料粉末 | 第32-34页 |
·烧结环境 | 第34-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
4 真空-氩气烧结制备90W-Ni-Mn合金 | 第36-46页 |
·烧结工艺 | 第36-37页 |
·密度 | 第37-38页 |
·微观结构 | 第38-41页 |
·力学性能 | 第41-43页 |
·断口形貌 | 第43-44页 |
·小结 | 第44-46页 |
5 工艺参数对90W-4Ni-6Mn合金组织和性能的影响 | 第46-59页 |
·烧结温度的影响 | 第46-52页 |
·烧结温度对密度的影响 | 第46-47页 |
·烧结温度对显微结构的影响 | 第47-49页 |
·烧结温度对样品力学性能的影响 | 第49-52页 |
·保温时间的影响 | 第52-55页 |
·保温时间对密度的影响 | 第53页 |
·保温时间对微观结构的影响 | 第53-55页 |
·固溶淬火的影响 | 第55-57页 |
·固溶淬火对合金力学性能的影响 | 第55-56页 |
·淬火对合金微观结构的影响 | 第56页 |
·淬火对合金断口形貌的影响 | 第56-57页 |
·退火对合金性能的影响 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
6 结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |