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热处理工艺对InconelX-750合金的组织和性能的影响研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 高温合金的发展第9-12页
        1.1.1 国外高温合金的发展历史和现状第9-11页
        1.1.2 我国高温合金的发展历史和现状第11-12页
    1.2 镍基高温合金中的主要元素及其作用第12-18页
        1.2.1 镍基高温合金的主要元素第13页
        1.2.2 镍基高温合金的主要元素作用第13-14页
        1.2.3 镍基高温合金的强化机制第14-18页
    1.3 镍基高温合金的热变形行为和热处理第18-19页
        1.3.1 镍基高温合金的热变形行为第18-19页
        1.3.2 镍基高温合金的热处理第19页
    1.4 论文研究的目的、内容以及意义第19-21页
        1.4.1 研究目的第19-20页
        1.4.2 研究内容第20页
        1.4.3 研究意义第20-21页
第二章 实验材料及方法第21-25页
    2.1 实验材料第21页
    2.2 实验方法第21-23页
        2.2.1 Thermo-Calc计算第21页
        2.2.2 热压缩实验第21-22页
        2.2.3 热处理工艺实验第22-23页
    2.3 常规力学性能测试第23页
    2.4 微观组织分析第23-25页
        2.4.1 光学电镜观察第23-24页
        2.4.2 扫描电镜观察第24页
        2.4.3 透射电镜观察第24页
        2.4.4 相分析第24-25页
第三章 Inconel X-750 合金平衡析出相热力学计算第25-33页
    3.1 InconelX-750 合金的平衡相第25-27页
    3.2 InconelX-750 合金凝固过程元素再分配规律第27页
    3.3 InconelX-750 合金成分对γ′的影响第27-28页
    3.4 InconelX-750 合金成分对MC碳化物的影响第28-29页
    3.5 InconelX-750 合金成分对M23C6 碳化物的影响第29-30页
    3.6 InconelX-750 合金主要元素的优化第30页
    3.7 本章小结第30-33页
第四章 Inconel X-750 合金的热变形特性研究第33-47页
    4.1 InconelX-750 合金真应力-应变曲线第33-35页
    4.2 Inconel X-750 合金动力学分析第35-37页
    4.3 Inconel X-750 合金热加工图的建立第37-43页
        4.3.1 DMM模型的简介第38-39页
        4.3.2 合金热加工图的建立第39-43页
    4.4 Inconel X-750 合金热变形组织演变研究第43-46页
    4.5 本章小结第46-47页
第五章 Inconel X-750 合金的热处理工艺研究第47-66页
    5.1 固溶时间对合金组织和性能的影响第48-51页
        5.1.1 固溶时间对合金组织的影响第48-50页
        5.1.2 固溶时间对合金性能的影响第50-51页
        5.1.3 显微组织和力学性能的关联性第51页
    5.2 不同冷却方式对合金组织和性能的影响第51-61页
        5.2.1 冷却方式对合金晶粒的影响第51-52页
        5.2.2 冷却方式对γ′的影响第52-55页
        5.2.3 冷却方式对碳化物的影响第55-58页
        5.2.4 冷却方式对合金性能的影响第58-59页
        5.2.5 显微组织与力学性能的关联性第59-61页
    5.3 时效温度对合金组织和性能的影响第61-65页
        5.3.1 时效温度对合金组织的影响第61-64页
        5.3.2 时效温度对合金性能的影响第64页
        5.3.3 显微组织和力学性能的关联性第64-65页
    5.4 本章小结第65-66页
第六章 结论第66-67页
参考文献第67-73页
发表论文和参加科研情况说明第73-74页
致谢第74-75页

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