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Mo-Si-B-X(X=W,Cr,Ti)合金的微观组织与性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11页
    1.2 Mo-Si-B系合金第11-13页
        1.2.1 Mo-Mo_3Si-Mo_5SiB_2第11-12页
        1.2.2 Mo的性质第12页
        1.2.3 Mo_3Si的性质第12-13页
        1.2.4 Mo_5SiB_2的性质第13页
    1.3 Mo-Si-B合金的制备工艺第13-15页
    1.4 Mo-Si-B合金显微组织研究第15-16页
        1.4.1 合金体系对合金显微组织的影响第15-16页
        1.4.2 合金化对合金显微组织的影响第16页
    1.5 Mo-Si-B力学性能研究第16-18页
        1.5.1 高温力学性能第16-17页
        1.5.2 常温力学性能第17-18页
    1.6 Mo-Si-B抗氧化性能研究第18-20页
        1.6.1 Si/B对Mo-Si-B抗氧化性能的影响第18-19页
        1.6.2 合金化对Mo-Si-B合金抗氧化性的影响第19-20页
        1.6.3 涂层对Mo-Si-B合金抗氧化性的影响第20页
    1.7 选题意义及研究内容第20-23页
        1.7.1 选题意义第20-21页
        1.7.2 研究内容第21-23页
第二章 实验材料与实验方法第23-31页
    2.1 实验技术路线第23-24页
    2.2 Mo-Si-B-X(X=W,Cr,Ti)合金的制备第24-26页
        2.2.1 实验原材料第24页
        2.2.2 样品制备工艺第24-25页
        2.2.3 放电等离子烧结原理及特点第25-26页
    2.3 合金样品渗硅处理第26-27页
        2.3.1 渗剂配制第26页
        2.3.2 包埋渗硅方法第26-27页
        2.3.3 包埋渗工艺设计第27页
    2.4 合金密度的测定第27-28页
    2.5 合金性能的测试方法第28-30页
        2.5.1 维氏硬度的测定第28页
        2.5.2 抗弯强度的测试第28-29页
        2.5.3 室温断裂韧性的测试第29页
        2.5.4 高温循环氧化性能测试第29-30页
    2.6 合金微观组织结构的表征方法第30-31页
        2.6.1 X射线衍射分析第30页
        2.6.2 光学显微镜观察第30页
        2.6.3 扫描电子显微镜观察第30页
        2.6.4 能谱分析第30-31页
第三章 SPS温度对Mo-12Si-8.5B-8X(X=W,Cr,Ti)微观组织与性能的影响第31-39页
    3.1 引言第31页
    3.2 烧结温度对样品密度的影响第31-32页
    3.3 SPS制备样品的微观组织结构分析第32-35页
    3.4 烧结温度对样品力学性能的影响第35-37页
        3.4.1 烧结温度对样品硬度的影响第35-36页
        3.4.2 烧结温度对样品抗弯强度的影响第36-37页
    3.5 本章小结第37-39页
第四章 W,Cr和Ti含量对Mo-12Si-8.5B力学性能的影响第39-49页
    4.1 引言第39页
    4.2 不同含量合金元素MoSiB合金的密度第39-40页
    4.3 不同含量合金元素对MoSiB合金组织的影响第40-41页
    4.4 不同含量合金元素对MoSiB合金力学性能的影响第41-46页
        4.4.1 不同含量合金元素对MoSiB合金硬度的影响第41-42页
        4.4.2 不同含量合金元素对MoSiB合金抗弯强度的影响第42-43页
        4.4.3 不同含量合金元素对MoSiB合金断裂韧性的影响第43-46页
    4.5 合金化对MoSiB合金材料的强化机制第46-47页
    4.6 本章小结第47-49页
第五章 合金化和渗硅处理对Mo-12Si-8.5B合金氧化性能的影响第49-67页
    5.1 引言第49页
    5.2 合金化Mo-12Si-8.5B合金的高温氧化行为第49-50页
    5.3 渗硅合金组织结构分析第50-56页
        5.3.1 渗硅合金物相分析第50-51页
        5.3.2 渗硅合金截面形貌与能谱分析第51-55页
        5.3.3 涂层形成机制第55-56页
    5.4 渗硅合金的高温氧化行为第56-65页
        5.4.1 800℃下合金的循环氧化行为第56-58页
        5.4.2 1000℃下合金的循环氧化行为第58-61页
        5.4.3 1200℃下合金的循环氧化行为第61-64页
        5.4.4 涂层的高温抗氧化机理第64-65页
    5.5 本章小结第65-67页
第六章 结论与展望第67-69页
    6.1 结论第67-68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-75页
致谢第75-77页
附录:攻读硕士期间发表的论文和参与研究的科研项目第77页

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