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NiZrXNbAl(X=Ti,Cu)合金的非晶晶化法制备及其力学行为

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

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