摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究进展 | 第13-16页 |
1.3 基体和增强相的选择 | 第16-18页 |
1.3.1 基体的选择 | 第16-17页 |
1.3.2 增强相的选择 | 第17-18页 |
1.4 原位自生技术制备钛基复合材料的方法 | 第18-22页 |
1.4.1 熔铸法 | 第18-19页 |
1.4.2 机械合金化技术 | 第19-20页 |
1.4.3 高温自蔓延反应合成技术 | 第20-21页 |
1.4.4 放电等离子烧结技术 | 第21页 |
1.4.5 反应热压法 | 第21-22页 |
1.5 原位自生法制备钛基复合材料的反应体系 | 第22-23页 |
1.5.1 Ti-C系 | 第22-23页 |
1.5.2 Ti-TiB2系 | 第23页 |
1.5.3 Ti-B4C系 | 第23页 |
1.6 原位自生制备钛基复合材料的力学性能 | 第23-26页 |
1.6.1 拉伸性能 | 第23-24页 |
1.6.2 弯曲性能 | 第24页 |
1.6.3 压缩性能 | 第24-25页 |
1.6.4 摩擦磨损性能 | 第25-26页 |
1.7 本文主要研究内容 | 第26-28页 |
第2章 试验材料与研究方法 | 第28-36页 |
2.1 试验材料 | 第28页 |
2.2 试验方案 | 第28-29页 |
2.3 制备工艺 | 第29-31页 |
2.4 材料的微观结构分析 | 第31页 |
2.4.1 物相分析 | 第31页 |
2.4.2 微观组织分析 | 第31页 |
2.5 材料性能测试 | 第31-36页 |
2.5.1 硬度测试 | 第31页 |
2.5.2 致密度测试 | 第31-32页 |
2.5.3 室温抗弯性能测试 | 第32-33页 |
2.5.4 高温压缩性能测试 | 第33页 |
2.5.5 摩擦磨损性能测试 | 第33-36页 |
第3章 (TiC+TiB)/Ti复合材料的制备 | 第36-49页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 反应体系的热力学计算 | 第36-38页 |
3.3 球磨工艺的探索优化 | 第38-40页 |
3.4 (TiB+TiC)/Ti复合材料的制备与组织 | 第40-43页 |
3.4.1 复合材料的制备 | 第40-41页 |
3.4.2 复合材料的物相分析 | 第41-43页 |
3.4.3 复合材料的微观组织观察 | 第43页 |
3.5 增强体的含量对(TiC+TiB)/Ti复合材料组织的影响 | 第43-44页 |
3.6 烧结温度对(TiC+TiB)/Ti复合材料微观组织的影响 | 第44-45页 |
3.7 复合材料的致密度测试 | 第45-47页 |
3.8 复合材料的硬度测试 | 第47页 |
3.9 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 (TiC+TiB)/Ti复合材料的力学性能 | 第49-60页 |
4.1 前言 | 第49页 |
4.2 (TiC+TiB)/Ti复合材料的室温力学性能 | 第49-54页 |
4.2.1 室温抗弯强度 | 第49-52页 |
4.2.2 室温弹性模量 | 第52-54页 |
4.3 高温压缩性能 | 第54-56页 |
4.4 (TiC+TiB)/Ti复合材料增强机制 | 第56-58页 |
4.4.1 载荷传递强化 | 第57页 |
4.4.2 细晶强化 | 第57-58页 |
4.4.3 固溶强化 | 第58页 |
4.4.4 弥散强化 | 第58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
第5章 (TiC+TiB)/Ti复合材料的摩擦磨损实验 | 第60-78页 |
5.1 前言 | 第60页 |
5.2 室温摩擦磨损性能 | 第60-67页 |
5.2.1 摩擦系数 | 第60-64页 |
5.2.2 磨损体积 | 第64-65页 |
5.2.3 磨损面和磨屑形貌 | 第65-67页 |
5.3 高温摩擦磨损实验 | 第67-74页 |
5.3.1 摩擦系数 | 第67-71页 |
5.3.2 磨损体积 | 第71-73页 |
5.3.3 磨损面形貌 | 第73-74页 |
5.4 磨损机制分析 | 第74-76页 |
5.4.1 室温磨损机制 | 第74-75页 |
5.4.2 高温磨损机制 | 第75-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-78页 |
结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85页 |