致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
变量注释表 | 第16-17页 |
1 绪论 | 第17-30页 |
1.1 多孔材料概述 | 第17-18页 |
1.2 金属多孔材料 | 第18-19页 |
1.3 陶瓷多孔材料 | 第19-21页 |
1.4 Ti-Al基金属间化合物 | 第21-27页 |
1.5 热爆法概述 | 第27-28页 |
1.6 本文研究内容及创新点 | 第28-30页 |
2 实验材料与方法 | 第30-39页 |
2.1 实验材料 | 第30页 |
2.2 实验设备 | 第30-31页 |
2.3 成分设计 | 第31-32页 |
2.4 工艺流程 | 第32-34页 |
2.5 样品表征与性能测试 | 第34-39页 |
3 升温速率对多孔Ti-Al基材料孔结构的影响 | 第39-51页 |
3.1 原料形貌 | 第39-40页 |
3.2 热爆曲线 | 第40-42页 |
3.3 烧结产物分析 | 第42-44页 |
3.4 膨胀行为 | 第44-46页 |
3.5 孔结构分析 | 第46-49页 |
3.6 抗氧化性能 | 第49-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
4 NaCl造孔剂制备具有可控孔结构的TiAl_3多孔材料 | 第51-64页 |
4.1 制备流程 | 第51-52页 |
4.2 热爆曲线 | 第52-53页 |
4.3 相组成分析 | 第53-54页 |
4.4 宏观形貌分析 | 第54-56页 |
4.5 孔结构分析 | 第56-60页 |
4.6 抗氧化性能 | 第60-63页 |
4.7 本章小结 | 第63-64页 |
5 多孔TiAl_3金属间化合物微观组织演变及孔隙形成机制 | 第64-75页 |
5.1 烧结工艺 | 第64-65页 |
5.2 DSC分析 | 第65-66页 |
5.3 相组成分析 | 第66-67页 |
5.4 膨胀行为 | 第67-68页 |
5.5 孔结构分析 | 第68-72页 |
5.6 微观组织演变 | 第72-73页 |
5.7 孔隙形成机制 | 第73-75页 |
6 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
作者简历 | 第85-87页 |
学位论文数据集 | 第87页 |