摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 镍基 CBBAAs 的研究进展 | 第12-16页 |
1.2.1 镍基非晶合金的非晶形成能力 | 第12-13页 |
1.2.2 镍基非晶合金的性能 | 第13-14页 |
1.2.3 镍基 CBBAAs 的制备 | 第14-15页 |
1.2.4 CBBAAs 的非晶晶化法制备 | 第15-16页 |
1.3 粉末冶金制备 CBBAAs 的研究进展 | 第16-19页 |
1.3.1 机械合金化 | 第17-18页 |
1.3.2 放电等离子烧结技术 | 第18-19页 |
1.4 本论文的研究目的、意义和内容 | 第19-20页 |
1.4.1 研究目的和意义 | 第19页 |
1.4.2 研究内容 | 第19-20页 |
1.5 课题来源 | 第20-21页 |
第二章 试验方法与研究方案 | 第21-26页 |
2.1 试验的整体方案及成分选择 | 第21页 |
2.2 非晶合金粉末制备 | 第21-22页 |
2.3 超细晶块体材料的制备 | 第22页 |
2.4 样品表征分析方法 | 第22-26页 |
2.4.1 SEM 电镜分析 | 第22-23页 |
2.4.2 XRD 物相分析 | 第23页 |
2.4.3 TEM 电镜分析 | 第23-24页 |
2.4.4 DSC 热物性分析 | 第24页 |
2.4.5 致密度分析 | 第24-25页 |
2.4.6 力学性能分析 | 第25-26页 |
第三章 机械合金化制取 NiZrXNbAl (X=Ti, Cu) 非晶粉末 | 第26-44页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 MA 制备 NiZrXNbAl (X=Ti, Cu)非晶合金粉末 | 第26-36页 |
3.2.1 SEM 颗粒形貌分析 | 第26-28页 |
3.2.2 XRD 物相分析 | 第28-31页 |
3.2.3 TEM 微观结构分析 | 第31-32页 |
3.2.4 DSC 热物性分析 | 第32-36页 |
3.3 替代元素 Ti 和 Cu 对 NiZrXNbAl(X=Ti, Cu)非晶粉末晶化机制的影响 | 第36-40页 |
3.4 替代元素 Ti 和 Cu 对 NiZrXNbAl(X=Ti, Cu)合金非晶形成能力的影响 | 第40-42页 |
3.4.1 NiZrXNbAl(X=Ti, Cu)非晶形成能力差异的原因 | 第40-41页 |
3.4.2 晶化焓对 NiZrXNbAl(X=Ti, Cu)非晶粉末热稳性的影响 | 第41-42页 |
3.5 本章结论 | 第42-44页 |
第四章 非晶晶化法合成 NiZrXNbAl (X=Ti, Cu)复合材料 | 第44-60页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 SPS 烧结工艺参数 | 第44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-58页 |
4.3.1 非晶致密化过程分析 | 第44-47页 |
4.3.2 NiZrTiNbAl 合金的相组成和力学性能分析 | 第47-51页 |
4.3.3 NiZrCuNbAl 合金的相组成和力学性能分析 | 第51-56页 |
4.3.4 NiZrXNbAl (X=Ti, Cu)块状合金的结构性能对比分析 | 第56-58页 |
4.4 本章结论 | 第58-60页 |
第五章 非晶晶化法制备高强韧 NiFeCoCrAl 复合材料 | 第60-84页 |
5.1 引言 | 第60-61页 |
5.2 MA 制备 NiFeCoCrAl 非晶复合粉末 | 第61-64页 |
5.2.1 XRD 物相分析 | 第61-62页 |
5.2.2 DSC 热物性分析 | 第62-63页 |
5.2.3 TEM 粉末微观结构分析 | 第63-64页 |
5.3 NiFeCoCrAl 块状合金的微观结构和力学性能分析 | 第64-79页 |
5.3.1 烧结温度的影响 | 第66-74页 |
5.3.2 保温时间的影响 | 第74-76页 |
5.3.3 升温速率的影响 | 第76-79页 |
5.4 NiFeCoCrAl 合金的成分设计 | 第79-82页 |
5.5 本章结论 | 第82-84页 |
全文结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-95页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第97页 |