摘要 | 第1-12页 |
Abstract | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-36页 |
·引言 | 第14页 |
·热膨胀概述 | 第14-22页 |
·热膨胀的概念 | 第14-15页 |
·热膨胀的本质 | 第15-19页 |
·材料低、负热膨胀机理 | 第19-22页 |
·相转变 | 第19页 |
·桥原子的低能横向热振动和刚性多面体耦合转动 | 第19-21页 |
·均相变化 | 第21页 |
·磁性转变 | 第21-22页 |
·低、负热膨胀材料的发展及应用 | 第22-25页 |
·低、负热膨胀材料的发展 | 第22-24页 |
·低、负热膨胀材料的应用 | 第24-25页 |
·TiNi基、FeNiCo体系形状记忆合金 | 第25-35页 |
·形状记忆合金概述 | 第25-30页 |
·形状记忆合金的概念及其机理 | 第25-28页 |
·形状记忆合金的基本相变 | 第28-30页 |
·TiNi基形状记忆合金概述 | 第30-33页 |
·NiTi形状记忆合金的概述 | 第31-32页 |
·TiNiNb形状记忆合金的概述 | 第32-33页 |
·FeNiCo低膨胀合金的概述 | 第33-35页 |
·本论文选题思想及研究内容 | 第35-36页 |
第二章 样品的制备及实验方法 | 第36-41页 |
·样品的制备 | 第36-38页 |
·原料及配置 | 第36页 |
·铸锭的熔炼与热处理 | 第36-37页 |
·测试用样品的制备 | 第37-38页 |
·组织结构分析 | 第38-41页 |
·金相组织观察 | 第38页 |
·X射线结构分析 | 第38页 |
·热膨胀特性测试分析 | 第38-39页 |
·相变特性测试分析 | 第39页 |
·力学性能测试 | 第39-41页 |
第三章 TiNiNb合金的负热膨胀性能 | 第41-59页 |
·引言 | 第41页 |
·Ti_(46.3)Ni_(44.7)Nb_9和Ti_(44)Ni_(47)Nb_9合金的负热膨胀特性 | 第41-49页 |
·Ti_(46.3)Ni_(44.7)Nb_9合金的负热膨胀特性 | 第41-46页 |
·Ti_(44)Ni_(47)Nb_9合金的负热膨胀特性 | 第46-49页 |
·Ti_(46.3)Ni_(44.7)Nb_9和Ti_(44)Ni_(47)Nb_9合金的组织结构 | 第49-56页 |
·Ti_(46.3)Ni_(44.3)Nb_9合金的组织结构 | 第49-54页 |
·Ti_(44)Ni_(47)Nb_9合金的组织结构 | 第54-56页 |
·Ti_(46.3)Ni_(44.7)Nb_9合金的相变特性 | 第56-58页 |
本章小结 | 第58-59页 |
第四章 NiTi合金的负热膨胀研究 | 第59-67页 |
·引言 | 第59页 |
·NiTi合金负热膨胀特性的探索依据 | 第59-61页 |
·约束时效对NiTi合金膨胀特性的影响 | 第61-65页 |
本章小结 | 第65-67页 |
第五章 FeNiCo-(Nb、Zr、Ta)体系的负热膨胀研究 | 第67-78页 |
·引言 | 第67页 |
·FeNiCo-(Nb、Zr、Ta)体系的负热膨胀特性 | 第67-75页 |
·冷热加工对合金负热膨胀的影响 | 第67-72页 |
·碳化物形成元素对合金负热膨胀的影响 | 第72页 |
·除氢处理对合金负热膨胀的影响 | 第72-75页 |
·Fe_(64.8)Ni_(31)Co_(4.2)合金的力学性能 | 第75-77页 |
本章小结 | 第77-78页 |
第六章 结论与展望 | 第78-81页 |
·结论 | 第78-79页 |
·展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读硕士学位期间科研成果及奖励 | 第89页 |