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新型航空用高强低弹钛合金的设计与组织性能研究

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 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

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