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原位自生(TiC+TiB)/Ti复合材料的制备及力学性能研究

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

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