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原位烧结合成(Ti,V)C/Fe复合材料的微观结构与热处理研究

摘要第1-4页
Abstract第4-10页
第一章 绪论第10-29页
   ·金属基复合材料及研究第10-16页
     ·金属基复合材料基体的选择第10-11页
     ·金属基复合材料增强体的选择第11-12页
     ·颗粒增强金属基复合材料的制备第12-16页
   ·颗粒增强铁基复合材料的研究现状第16-23页
     ·颗粒增强铁基复合材料增强体类型第16-21页
     ·颗粒增强铁基复合材料的原位制备方法第21-23页
   ·原位烧结技术研究现状第23-24页
   ·本研究的研究背景、目标及意义第24-28页
     ·本研究的背景及目标第24-27页
     ·本研究的意义第27-28页
   ·本研究的研究内容第28页
   ·本研究的创新点第28-29页
第二章 材料成分设计及实验方法第29-34页
   ·(Ti,V)C/Fe复合材料成分设计第29-31页
     ·硬质相设计第29-30页
     ·基体成分设计第30-31页
   ·工艺设备及检测方法第31-34页
     ·工艺设备第31-32页
     ·检测设备与检测方法第32-34页
第三章 (Ti,V)C/Fe复合材料的制备工艺研究第34-42页
   ·球磨第34-35页
   ·压制第35-36页
   ·烧结第36-41页
     ·烧结工艺的确定第36-37页
     ·烧结温度对烧结行为的影响第37-39页
     ·烧结时间对烧结行为的影响第39-40页
     ·V/Ti比对烧结行为的影响第40页
     ·(Ti,V)C固溶体的密度第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第四章 (Ti,V)C/Fe复合材料的微观结构研究第42-53页
   ·烧结态物相分析第42-45页
   ·(Ti,V)C/Fe复合材料的微观结构第45-49页
     ·V/Ti比对(Ti,V)C/Fe复合材料的微观结构的影响第45-46页
     ·微区成分分析第46-49页
   ·(Ti,V)C/Fe复合材料的抗弯强度第49-52页
     ·(Ti,V)C/Fe复合材料的强化机制第49-50页
     ·V/Ti比对(Ti,V)C/Fe复合材料抗弯强度的影响第50-52页
   ·本章小结第52-53页
第五章 原位烧结制备(Ti,V)C/Fe复合材料反应机理第53-59页
   ·热力学分析第53-54页
   ·(Ti,V)C/Fe复合材料原位合成的动力学过程第54-57页
     ·热分析材料第54页
     ·试样制备及试验方法第54-55页
     ·试验结果第55-57页
   ·硬质相在液相中的长大过程第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第六章 (Ti,V)C/Fe复合材料热处理研究第59-83页
   ·试验设备及试验方法第59-60页
   ·(Ti,V)C/Fe复合材料烧结态的组织评价第60-62页
     ·材料烧结态基体化学成分第60-61页
     ·试样烧结态基体组织第61-62页
     ·基体中的碳化物第62页
   ·(Ti,V)C/Fe复合材料的淬火第62-70页
     ·试验方法与试验结果第62-68页
     ·分析讨论第68-70页
   ·(Ti,V)C/Fe复合材料的回火第70-76页
     ·试验方法与试验结果第70-74页
     ·分析讨论第74-76页
   ·(Ti,V)C/Fe复合材料的耐磨性第76-81页
     ·烧结态的耐磨性第76-79页
     ·热处理态的耐磨性第79-81页
   ·本章小结第81-83页
第七章 结论第83-85页
   ·总结第83-84页
   ·展望第84-85页
参考文献第85-92页
攻读硕士学位期间发表的论文第92-94页
致谢第94页

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