摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 概述 | 第13-15页 |
1.1.1 传统高温合金的发展 | 第13-14页 |
1.1.2 γ′相强化Co基高温合金的发展历程 | 第14-15页 |
1.2 主要合金相及强化方式 | 第15-20页 |
1.2.1 基体相γ | 第15-16页 |
1.2.2 强化相以及常用强化方式 | 第16-18页 |
1.2.3 γ/γ′两相点阵错配度与γ′相形貌 | 第18-20页 |
1.3 研究内容、意义 | 第20-22页 |
1.3.1 研究内容 | 第20页 |
1.3.2 研究钴基沉淀型高温合金的意义 | 第20-22页 |
第2章 沉淀钴基高温合金的成分和实验方案 | 第22-26页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 本文实验所用材料的成分 | 第22-23页 |
2.3 合金组织的分析 | 第23-24页 |
2.3.1 合金的金相制备 | 第23页 |
2.3.2 X射线衍射分析(XRD分析) | 第23-24页 |
2.3.3 扫描电镜分析(SEM分析) | 第24页 |
2.3.4 透射电镜分析(TEM分析) | 第24页 |
2.4 合金性能的测定 | 第24-26页 |
2.4.1 密度的测定 | 第24-25页 |
2.4.2 差热分析测试(DTA测试) | 第25-26页 |
第3章 合金化元素Al、Ti及时效处理时间对Co基高温合金组织的影响 | 第26-45页 |
3.1 Al和Ti对Co基高温合金时效处理组织的影响 | 第26-32页 |
3.2 X射线衍射分析(XRD分析) | 第32-38页 |
3.2.1 合金Co-12Al-9.5W-6Ti时效 24h与 96h的XRD图谱对比 | 第32-34页 |
3.2.2 不同Al和Ti含量的Co基合金XRD图谱分析 | 第34-38页 |
3.3 对时效材料的金相组织分析 | 第38-44页 |
3.3.1 材料时效处理 24h的透射电镜观察 | 第38-43页 |
3.3.2 材料时效处理 96h的透射电镜观察 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 合金化元素Ti和Hf对Co基高温合金的固溶处理组织的影响 | 第45-66页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 Ti含量的变化对合金形貌组织及错配度的影响 | 第45-58页 |
4.2.1 Ti含量增加对γ/γ′晶格常数及晶格错配度的影响 | 第45-50页 |
4.2.2 不同Ti含量的金相组织分析 | 第50-54页 |
4.2.3 不同Ti含量合金的TEM观测 | 第54-58页 |
4.3 合金元素Hf对于材料性能和组织的影响 | 第58-64页 |
4.3.1 Hf元素对γ/γ′晶格错配度的影响 | 第58-60页 |
4.3.2 含Hf合金中的γ′相及组成 | 第60-61页 |
4.3.3 γ′相和γ基体相的相界面 | 第61-63页 |
4.3.4 Alloy-Hf的热稳定性能分析 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 元素W和Ti的含量对材料组织的影响 | 第66-76页 |
5.1 引言 | 第66-67页 |
5.2 不同含量的W和Ti对合金基体相和强化相晶格常数及错配度的影响 | 第67-69页 |
5.3 W和Ti含量的不同对显微结构与形貌改变的影响 | 第69-73页 |
5.4 合金的相变温度分析 | 第73-74页 |
5.5 合金元素W和Ti对合金密度的影响 | 第74-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
致谢 | 第82页 |