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NiAl系金属间化合物合金的超塑性和高温变形及其机理

第一章 绪论第1-36页
 1.1 NiAl的物理性质第13-15页
 1.2 NiAl化合物的变形机制和力学性能第15-19页
  1.2.1 滑移系统第15-17页
  1.2.2 塑性与断裂第17-19页
 1.3 塑性相增韧NiAl合金第19-23页
  1.3.1 塑性第二相的增韧机制第19-22页
  1.3.2 塑性相增韧的NiAl-Fe合金第22-23页
 1.4 NiAl系合金的高温变形第23-26页
  1.4.1 蠕变机制第23-25页
  1.4.2 抗高温蠕变的NiAl合金第25-26页
 1.5 金属间化合物及其合金超塑性的研究进展第26-34页
  1.5.1 铝化物及其合金的超塑性第27-31页
  1.5.2 硅化物及其合金的超塑性第31-32页
  1.5.3 其他金属间化合物的超塑性第32-34页
  1.5.4 关于金属间化合物超塑性研究的看法第34页
 1.6 本论文研究的目的、意义及方向第34-36页
第二章 Ni-28.5Al-20.4Fe合金的超塑性及机理第36-56页
 2.1 引言第36-37页
 2.2 试验方法第37页
 2.3 显微组织及力学特性第37-45页
  2.3.1 合金的显微组织第37-39页
  2.3.2 力学特性第39-45页
 2.4 超塑性变形机理及断裂行为第45-54页
  2.4.1 显微组织的变化第45-47页
  2.4.2 超塑性变形机理第47-51页
  2.4.3 断裂方式第51-54页
 2.5 本章小结第54-56页
第三章 Ni-20Al-30Fe合金的超塑性及其机理第56-76页
 3.1 引言第56-57页
 3.2 实验方法第57页
 3.3 热处理与微观组织第57-61页
 3.4 超塑性变形的力学行为第61-65页
 3.5 超塑性变形的组织特征及变形机理第65-70页
  3.5.1 组织特征第65-67页
  3.5.2 变形机理第67-70页
 3.6 超塑性变形的空洞与断裂第70-75页
 3.7 本章小结第75-76页
第四章 NiAl/Cr(Mo)-Hf合金的组织及高温变形研究第76-103页
 4.1 引言第76-77页
 4.2 实验方法第77-80页
 4.3 显微组织第80-88页
  4.3.1 合金的铸造组织形貌第80页
  4.3.2 热处理对合金显微组织的影响第80-83页
  4.3.3 HIP处理对0.2Hf合金和1Hf合金组织的影响第83-88页
 4.4 合金的力学性能第88-95页
  4.4.1 合金的压缩性能第88-91页
  4.4.2 合金的拉伸性能第91-95页
 4.5 合金的高温变形第95-101页
  4.5.1 高温流变行为第95-97页
  4.5.2 高温变形的应力指数n和变形激活能Q第97-101页
 4.6 本章小结第101-103页
第五章 正电子湮没研究第103-115页
 5.1 引言第103页
 5.2 正电子捕获模型第103-105页
 5.3 实验方法第105页
 5.4 单相NiAl点缺陷结构研究第105-110页
  5.4.1 点缺陷浓度的平衡方程第106-108页
  5.4.2 NiAl点缺陷结构第108-110页
 5.5 NiAl-Fe系合金的正电子湮没研究第110-113页
  5.5.1 正电子两区域捕获模型第110-111页
  5.5.2 NiAl-Fe合金的正电子湮没第111-113页
 5.6 本章小结第113-115页
第六章 主要结论第115-118页
参考文献第118-137页
博士论文创新点摘要第137-139页
致谢第139-140页
博士论文工作期间发表和待发表的论文第140-141页

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