中文摘要 | 第4-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 选区激光熔化成形技术(SLM) | 第9-12页 |
1.1.1 SLM成形技术的原理及应用 | 第9-11页 |
1.1.2 SLM成形技术的研究进展 | 第11-12页 |
1.2 SLM成形用金属粉末 | 第12-14页 |
1.2.1 SLM成形用金属粉末的性能特点 | 第12页 |
1.2.2 SLM成形用金属粉末的制备方法 | 第12-14页 |
1.3 Inconel 625合金简介 | 第14-15页 |
1.4 研究目的 | 第15-16页 |
1.5 研究内容 | 第16-17页 |
第二章 试验材料及研究方法 | 第17-24页 |
2.1 试验材料 | 第17页 |
2.2 试验方法及仪器设备 | 第17-24页 |
2.2.1 粉末制备方法及设备 | 第17-18页 |
2.2.2 粉末性能分析 | 第18-21页 |
2.2.3 SLM成形设备 | 第21-22页 |
2.2.4 SLM成形制品性能分析 | 第22-24页 |
第三章 SLM成形用Inconel 625合金粉末的制备 | 第24-31页 |
3.1 Inconel 625合金粉末的雾化制备 | 第24-26页 |
3.1.1 雾化工艺条件 | 第24-25页 |
3.1.2 雾化前后化学成分对比 | 第25页 |
3.1.3 雾化粉末的颗粒形貌特征 | 第25-26页 |
3.2 Inconel 625合金粉末的分级处理 | 第26-30页 |
3.2.1 分级处理工艺条件 | 第26-27页 |
3.2.2 分级处理后粉末的颗粒形貌 | 第27-28页 |
3.2.3 分级处理后粉末的粒度分布 | 第28-30页 |
3.3 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 SLM成形用Inconel 625合金粉末的性能研究 | 第31-48页 |
4.1 SLM成形用Inconel 625合金粉末的化学成分 | 第31-34页 |
4.1.1 粉末化学成分分析 | 第31-32页 |
4.1.2 粉末红外光谱分析 | 第32-33页 |
4.1.3 粉末化学成分对SLM成形过程的影响 | 第33-34页 |
4.2 SLM成形用Inconel 625合金粉末的颗粒形貌 | 第34-39页 |
4.2.1 粉末颗粒SEM形貌 | 第34-36页 |
4.2.2 粉末颗粒显微组织观察 | 第36-38页 |
4.2.3 粉末颗粒球形度 | 第38-39页 |
4.3 SLM成形用Inconel 625合金粉末的粒度分布 | 第39-44页 |
4.3.1 粉末粒度大小及分布 | 第39-42页 |
4.3.2 粉末比表面积 | 第42页 |
4.3.3 粉末粒度分布对SLM成形过程的影响 | 第42-44页 |
4.4 SLM成形用Inconel 625合金粉末的流动性能 | 第44-46页 |
4.4.1 粉末流动性能数据分析 | 第44-45页 |
4.4.2 不同粒度分布粉末的流动性能比较 | 第45-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-48页 |
第五章 SLM成形Inconel 625合金制品的性能研究 | 第48-70页 |
5.1 SLM成形工艺条件 | 第48-51页 |
5.2 SLM成形Inconel 625合金制品的显微组织 | 第51-59页 |
5.2.1 显微组织观察 | 第51-55页 |
5.2.2 EDS能谱分析 | 第55-57页 |
5.2.3 物相结构分析 | 第57-58页 |
5.2.4 DSC热分析 | 第58-59页 |
5.3 SLM成形Inconel 625合金制品的密度 | 第59页 |
5.4 SLM成形Inconel 625合金制品的硬度 | 第59-60页 |
5.5 SLM成形Inconel 625合金制品的拉伸试验 | 第60-66页 |
5.5.1 拉伸试验数据分析 | 第61-63页 |
5.5.2 拉伸断口形貌分析 | 第63-66页 |
5.6 SLM成形Inconel 625合金制品的冲击试验 | 第66-69页 |
5.6.1 冲击试验数据分析 | 第66页 |
5.6.2 冲击断口形貌分析 | 第66-69页 |
5.7 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 全文总结及展望 | 第70-72页 |
6.1 全文总结 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第78页 |