摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 定向凝固技术的发展 | 第11-13页 |
1.2.1 定向凝固技术 | 第11-12页 |
1.2.2 传统的定向凝固技术 | 第12-13页 |
1.2.3 新型定向凝固技术 | 第13页 |
1.3 定向凝固共晶自生复合材料 | 第13-16页 |
1.3.1 复合材料 | 第14页 |
1.3.2 自生复合材料 | 第14-15页 |
1.3.3 共晶自生复合材料 | 第15页 |
1.3.4 Fe-Al基共晶自生复合材料的研究现状 | 第15-16页 |
1.4 Fe-Al金属间化合物晶体结构及性能特点 | 第16-19页 |
1.4.1Fe-Al金属间化合物的晶体结构及物理化学性质 | 第16-17页 |
1.4.2 Fe-Al金属间化合物的抗氧化性 | 第17-18页 |
1.4.3 Fe-Al金属间化合物的抗硫化性 | 第18-19页 |
1.5 Fe-Al金属间化合物的脆性本质 | 第19-21页 |
1.5.1 本征脆性 | 第19页 |
1.5.2 空位作用 | 第19-20页 |
1.5.3 环境影响 | 第20-21页 |
1.6 Fe-Al金属间化合物强韧化方法及机理 | 第21-23页 |
1.6.1 热处理 | 第21页 |
1.6.2 微合金化 | 第21页 |
1.6.3 机械合金化(MA) | 第21-22页 |
1.6.4 自蔓延高温合成法(SHS) | 第22页 |
1.6.5 复合强韧化 | 第22-23页 |
1.6.6 混合粉末反应烧结技术 | 第23页 |
1.7 本文研究内容及研究意义 | 第23-26页 |
1.7.1 本文研究内容 | 第23-24页 |
1.7.2 本文研究意义 | 第24-26页 |
2 实验及分析方法 | 第26-36页 |
2.1 母合金成分的选择 | 第26-27页 |
2.2 母合金制备 | 第27-29页 |
2.2.1 母合金的熔铸 | 第27-28页 |
2.2.2 母合金的切割 | 第28-29页 |
2.3 定向凝固实验 | 第29-31页 |
2.3.1 定向凝固实验设备 | 第29页 |
2.3.2 高温度梯度的实现 | 第29-30页 |
2.3.3 定向凝固实验过程 | 第30-31页 |
2.4 组织及断口分析与定量测量 | 第31-32页 |
2.4.1 金相组织观察 | 第31页 |
2.4.2 组织成分分析 | 第31页 |
2.4.3 片层间距与体积分数测量 | 第31-32页 |
2.4.4 断口形貌分析 | 第32页 |
2.5 力学性能测试 | 第32-36页 |
2.5.1 显微硬度测试 | 第32页 |
2.5.2 室温拉伸性能测试 | 第32-33页 |
2.5.3 断裂韧性测试 | 第33-36页 |
3 亚快速定向凝固Fe-Al-Ta三元共晶合金的凝固组织特性 | 第36-58页 |
3.1 Fe-Al-Ta共晶合金的原始铸态组织 | 第36-38页 |
3.2 Fe-Al-Ta共晶合金亚快速定向凝固组织 | 第38-40页 |
3.3 Fe-Al-Ta共晶合金的X射线衍射分析 | 第40-41页 |
3.4 抽拉速率对凝固组织特征的影响 | 第41-52页 |
3.4.1 亚快速定向凝固Fe-Al-Ta共晶合金的微观组织演化 | 第41-47页 |
3.4.2 合金的凝固组织特征 | 第47-50页 |
3.4.3 凝固参数对共晶层片间距影响 | 第50-52页 |
3.5 合金固液界面演化规律 | 第52-55页 |
3.5.1 胞枝界面生长 | 第52-53页 |
3.5.2 共晶合金组织演化机理 | 第53-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-58页 |
4 亚快速定向凝固Fe-Al-Ta三元共晶合金的力学性能 | 第58-74页 |
4.1 合金的显微硬度 | 第58-59页 |
4.2 室温拉伸性能 | 第59-65页 |
4.2.1 拉伸实验及结果 | 第59-63页 |
4.2.2 拉伸断口形貌 | 第63-64页 |
4.2.3 强化机制 | 第64-65页 |
4.3 室温断裂韧性 | 第65-71页 |
4.3.1 三点弯曲实验及结果 | 第65-67页 |
4.3.2 合金的室温断裂韧性 | 第67-68页 |
4.3.3 合金的断口形貌 | 第68-70页 |
4.3.4 合金的韧化机制 | 第70-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-74页 |
5 结论 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-86页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第86页 |