致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第16-29页 |
1.1 引言 | 第16页 |
1.2 钨的基本性质 | 第16-17页 |
1.3 钨合金粉末制备技术 | 第17-19页 |
1.3.1 机械合金化法 | 第17-18页 |
1.3.2 喷雾干燥法 | 第18页 |
1.3.3 溶胶-凝胶法 | 第18-19页 |
1.3.4 化学气相沉积法(CVD) | 第19页 |
1.3.5 冷凝干燥法 | 第19页 |
1.4 钨合金烧结过程 | 第19-23页 |
1.4.1 液相烧结 | 第20页 |
1.4.2 放电等离子烧结 | 第20-22页 |
1.4.3 固相烧结 | 第22页 |
1.4.4 微波烧结 | 第22-23页 |
1.4.5 粉末注射成形技术 | 第23页 |
1.5 钨合金强化机制 | 第23-26页 |
1.5.1 固溶强化 | 第23-24页 |
1.5.2 细晶强化 | 第24-25页 |
1.5.3 弥散强化 | 第25-26页 |
1.5.4 形变强化 | 第26页 |
1.6 固体与分子经验电子理论(EET) | 第26-29页 |
第二章 钨铌合金价电子结构参数统计值计算 | 第29-42页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 EET理论的基本概念 | 第29-30页 |
2.2.1 EET理论的四个基本假设 | 第29-30页 |
2.3 键距差法(BLD) | 第30-31页 |
2.4 平均原子模型 | 第31-32页 |
2.5 价电子结构参数统计值 | 第32页 |
2.6 W-Nb合金价电子参数统计值计算 | 第32-36页 |
2.6.1 钨晶体结构 | 第32-33页 |
2.6.2 W-Nb合金平均原子模型 | 第33页 |
2.6.3 ra方程计算 | 第33-34页 |
2.6.4 nA方程计算 | 第34页 |
2.6.5 计算结果的选取 | 第34-35页 |
2.6.6 强度因子的计算 | 第35页 |
2.6.7 W-Nb合金键能计算 | 第35-36页 |
2.7 合金价电子计算结果及讨论 | 第36-41页 |
2.7.1 W-Nb合金价电子结构与硬度和固溶强化系数S | 第38-39页 |
2.7.2 W-Nb合金价电子结构与强度的关系 | 第39-40页 |
2.7.3 W-Nb合金价电子与键能的关系 | 第40-41页 |
2.8 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 实验部分 | 第42-49页 |
3.1 实验原料及其设备 | 第42-43页 |
3.1.1 钨粉 | 第42-43页 |
3.1.2 铌粉 | 第43页 |
3.1.3 其他实验材料 | 第43页 |
3.2 实验方案设计 | 第43-44页 |
3.3 烧结工艺流程图 | 第44-45页 |
3.4 实验仪器及设备 | 第45页 |
3.5 实验过程 | 第45-49页 |
3.5.1 机械合金化过程 | 第45-46页 |
3.5.2 放电等离子(SPS)烧结 | 第46-47页 |
3.5.3 试样处理 | 第47页 |
3.5.4 致密度的测试 | 第47-48页 |
3.5.5 金相观察 | 第48页 |
3.5.6 维氏显微硬度的测定 | 第48页 |
3.5.7 SEM观察 | 第48-49页 |
第四章 机械合金化法制备W-Nb合金粉末 | 第49-55页 |
4.1 球磨时间对W-Nb合金粉末的影响 | 第49-51页 |
4.2 机械合金化方法制备W-Nb合金粉末 | 第51-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 SPS烧结制备W-Nb合金及组织性能研究 | 第55-64页 |
5.1 引言 | 第55-56页 |
5.2 W-Nb合金试样物相分析 | 第56页 |
5.3 W-Nb合金试样金相组织观察 | 第56-58页 |
5.4 不同Nb含量试样对W-Nb合金致密度的影响 | 第58-59页 |
5.5 不同Nb含量对W-Nb合金硬度的影响 | 第59-60页 |
5.6 W-Nb合金SPS烧结试样的断口形貌分析 | 第60-63页 |
5.6.1 不同成分W-Nb合金断口形貌分析 | 第60-61页 |
5.6.2 W-20Nb合金试样断口形貌分析及元素分布分析 | 第61-63页 |
5.7 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 全文总结 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第69-70页 |