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激光熔注单晶颗粒增强WC_p/Ti-6Al-4V梯度复合材料层的界面反应机理

摘要第1-6页
Abstract第6-15页
第1章 绪论第15-31页
   ·课题意义第15-16页
   ·金属基复合材料层制备技术研究进展第16-22页
     ·热喷涂技术第17-18页
     ·堆焊技术第18页
     ·激光熔覆技术第18-21页
     ·激光熔注技术第21-22页
   ·Ti-6Al-4V表面激光熔注研究进展第22-29页
     ·激光熔注工艺第22-25页
     ·增强颗粒与基体的界面反应第25-27页
     ·复合材料层断裂行为第27-28页
     ·存在主要问题第28-29页
   ·课题主要研究内容第29-31页
第2章 试验材料及方法第31-34页
   ·试验材料第31页
   ·试验设备与工艺第31-32页
     ·试验设备第31页
     ·激光熔注工艺第31-32页
   ·组织结构分析方法第32-33页
     ·X射线物相结构分析第32页
     ·金相试样的制备及观察第32页
     ·透射电镜(TEM)试样的制备及观察第32-33页
   ·性能分析第33-34页
     ·显微硬度测量第33页
     ·纳米压痕测量第33页
     ·抗拉强度测试第33页
     ·原位拉伸试验第33-34页
第3章 激光熔注梯度复合材料层的工艺研究第34-52页
   ·引言第34页
   ·增强颗粒的选择第34-36页
   ·激光熔注工艺第36-40页
     ·激光熔注过程第36-37页
     ·激光熔注工艺特性第37-39页
     ·WCp/Ti-6Al-4V梯度复合材料层的制备第39-40页
   ·梯度复合材料层的形成机制第40-51页
     ·WC颗粒注入过程第41-42页
     ·WC颗粒注入速度第42-44页
     ·熔池粘度第44-48页
     ·Marangoni流第48-49页
     ·熔池凝固前沿第49-51页
   ·本章小结第51-52页
第4章 梯度复合材料层物相分析及熔池结晶行为第52-72页
   ·引言第52页
   ·复合材料层物相分析第52-63页
     ·物相组成第52-53页
     ·微观组织特征第53-55页
     ·物相确定第55-63页
   ·复合材料层熔池结晶行为第63-71页
     ·TiC的形成第65-67页
     ·β相的形成第67-68页
     ·共晶组织的形成第68-69页
     ·反应层的形成第69-71页
   ·本章小结第71-72页
第5章 梯度复合材料层的微观断裂行为与断裂机理第72-101页
   ·引言第72页
   ·硬度第72-77页
     ·显微硬度第72-74页
     ·纳米压痕第74-77页
   ·复合材料层抗拉强度第77-79页
   ·复合材料层原位(In situ)拉伸实验第79-92页
     ·裂纹形成第79-82页
     ·裂纹扩展第82-86页
     ·断口分析第86-92页
   ·复合材料层断裂机制第92-99页
     ·WC颗粒受力分析第93-94页
     ·基体增强效应第94-96页
     ·WC颗粒临界断裂强度第96-99页
   ·本章小结第99-101页
第6章 快速凝固条件下WCp/Ti界面的反应机理第101-120页
   ·引言第101页
   ·WC_p/Ti界面反应存在的争议问题第101-106页
     ·W_2C层的形成条件第101-104页
     ·连续薄W层的存在第104-106页
   ·WC_p/Ti界面反应第106-118页
     ·Ti-W-C体系热力学描述第106-111页
     ·界面反应第111-118页
   ·本章小结第118-120页
结论第120-122页
参考文献第122-131页
攻读学位期间发表的学术论文第131-134页
致谢第134-135页
个人简历第135页

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