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 高强度低弹性模量β钛合金的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 高强度β钛合金的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 低弹性模量β钛合金的发展 | 第12-13页 |
1.3 β钛合金的相变 | 第13-14页 |
1.3.1 马氏体相变 | 第13页 |
1.3.2 ω相变 | 第13页 |
1.3.3 α相的形成 | 第13-14页 |
1.4 合金的成分设计 | 第14-18页 |
1.4.1 影响β钛合金设计的因素 | 第14-15页 |
1.4.2 d电子合金设计法 | 第15-16页 |
1.4.3 第一性原理计算 | 第16-18页 |
1.5 Gum Metal研究现状 | 第18-21页 |
1.5.1 成分设计 | 第18-19页 |
1.5.2 组织与性能 | 第19页 |
1.5.3 塑性变形机制 | 第19-20页 |
1.5.4 氧的影响 | 第20-21页 |
1.6 本文研究意义及主要内容 | 第21-23页 |
1.6.1 研究意义 | 第21页 |
1.6.2 研究内容及创新点 | 第21-23页 |
第二章 试验材料与方法 | 第23-30页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 试验原料与设备 | 第23-24页 |
2.2.1 原材料 | 第23页 |
2.2.2 试验设备 | 第23-24页 |
2.3 合金制备方法 | 第24-25页 |
2.3.1 工艺流程 | 第24页 |
2.3.2 合金熔炼 | 第24-25页 |
2.3.3 锻造与车削 | 第25页 |
2.3.4 冷轧工艺 | 第25页 |
2.4 热处理工艺 | 第25-27页 |
2.4.1 真空封管工艺 | 第25页 |
2.4.2 相变点的测定 | 第25-26页 |
2.4.3 固溶处理 | 第26-27页 |
2.4.4 时效处理 | 第27页 |
2.5 微观组织分析 | 第27-28页 |
2.5.1 金相显微分析 | 第27页 |
2.5.2 X射线衍射分析 | 第27页 |
2.5.3 扫描电镜分析 | 第27页 |
2.5.4 透射电镜分析 | 第27-28页 |
2.6 力学性能测试 | 第28-30页 |
2.6.1 硬度测试 | 第28页 |
2.6.2 拉伸测试 | 第28-30页 |
第三章 Zr、O元素对Ti-Nb-Zr-Mo-O合金组织及性能的影响 | 第30-45页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 合金成分设计 | 第30-33页 |
3.3 Zr含量对Ti-32Nb-xZr-2.8Mo-0.3O合金组织及性能的影响 | 第33-37页 |
3.3.1 显微组织 | 第33-36页 |
3.3.2 力学性能 | 第36-37页 |
3.4 氧含量对Ti-32Nb-(2,4)Zr-2.8Mo-yO合金组织及性能的影响 | 第37-43页 |
3.4.1 显微组织 | 第37-41页 |
3.4.2 力学性能 | 第41-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 冷形变率对Ti-32Nb-4Zr-2.8Mo-0.3O合金组织及性能的影响 | 第45-54页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 试验方案 | 第45-46页 |
4.3 冷形变率对TNZMO合金组织及性能的影响 | 第46-53页 |
4.3.1 显微组织 | 第46-48页 |
4.3.2 塑性变形机制 | 第48-51页 |
4.3.3 力学性能 | 第51-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 时效对Ti-32Nb-4Zr-2.8Mo-0.3O合金组织及性能的影响 | 第54-70页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 TNZMO合金的相变分析 | 第54-55页 |
5.3 时效温度对TNZMO合金组织及性能的影响 | 第55-65页 |
5.3.1 显微组织 | 第55-61页 |
5.3.2 力学性能 | 第61-65页 |
5.4 时效时间对TNZMO合金组织及性能的影响 | 第65-69页 |
5.4.1 显微组织 | 第65-67页 |
5.4.2 力学性能 | 第67-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第77页 |