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Nb-Si基共晶自生复合材料的定向凝固组织特征及性能

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第1章 资料综述第10-26页
 1.1 引言第10-11页
 1.2 Nb-Si基共晶自生复合材料的成分设计第11-12页
 1.3 Nb-Si基共晶自生复合材料的制备技术第12-17页
 1.4 Nb-Si基共晶自生复合材料的组织特征第17-18页
 1.5 Nb-Si基共晶自生复合材料的性能第18-23页
  1.5.1 Nb-Si基共晶自生复合材料的断裂韧性第18-20页
  1.5.2 Nb-Si基共晶自生复合材料的高温强度第20-21页
  1.5.3 Nb-Si基共晶自生复合材料的高温抗氧化性能第21-23页
 1.6 选题意义及研究内容第23-26页
  1.6.1 选题意义第23-24页
  1.6.2 研究内容第24-26页
第2章 研究内容及实验方法第26-36页
 2.1 成分设计第26页
 2.2 母合金锭的制备第26-27页
  2.2.1 原材料准备及处理第26-27页
  2.2.2 真空自耗电弧熔炼第27页
 2.3 电子束浮区熔炼定向凝固实验第27-30页
  2.3.1 定向凝固实验设备第27-28页
  2.3.2 试棒的准备第28-29页
  2.3.3 实验过程及控制第29-30页
  2.3.4 试样的制备第30页
 2.4 Nb-Si基共晶自生复合材料的力学性能测试第30-32页
  2.4.1 实验方法第30-31页
  2.4.2 实验参数的选定第31-32页
  2.4.3 断口形貌的观察第32页
 2.5 高温氧化实验第32-34页
  2.5.1 试样准备第32页
  2.5.2 实验设备简介第32页
  2.5.3 实验过程第32-34页
  2.5.4 高温氧化试样的镶嵌及制备第34页
 2.6 微观组织观察及分析第34页
  2.6.1 光学显微分析第34页
  2.6.2 扫描电镜分析第34页
  2.6.3 X射线衍射分析第34页
 2.7 本章小结第34-36页
第3章 电子束区熔定向凝固Nb-Si基共晶自生复合材料的组织第36-51页
 3.1 定向凝固共晶自生复合材料的组织生长规律和影响因素第36-37页
 3.2 电弧熔炼态Nb-Si基共晶自生复合材料的组织形貌及相组成第37-43页
  3.2.1 电弧熔炼态Nb-Si基共晶自生复合材料的相组成第37-40页
  3.2.2 电弧熔炼态Nb-Si基共晶自生复合材料的组织第40-43页
 3.3 Nb-Si基共晶自生复合材料在不同区熔速度下的定向凝固组织第43-47页
 3.4 讨论第47-49页
  3.4.1 电子束区熔定向凝固对Nb-Si基共晶自生复合材料组织特征的影响第47-49页
 3.5 本章小结第49-51页
第4章 Nb-Si基共晶自生复合材料的力学性能第51-61页
 4.1 高温瞬时拉伸第51-55页
  4.1.1 拉伸曲线第52-54页
  4.1.2 断口形貌第54-55页
 4.2 室温断裂韧性第55-59页
  4.2.1 三点弯曲试验结果第55-57页
  4.2.2 断口形貌第57-59页
 4.3 讨论第59页
  4.3.1 定向凝固组织对Nb-Si基共晶自生复合材料高温拉伸性能的影响第59页
  4.3.2 Nb-Si基共晶自生复合材料的断裂机制第59页
 4.4 本章小结第59-61页
第5章 Nb-Si基共晶自生复合材料的高温抗氧化性能第61-77页
 5.1 合金的氧化机理第61页
 5.2 Nb-Si基共晶自生复合材料的高温氧化组织形貌及相组成第61-70页
  5.2.1 Nb-Si基共晶自生复合材料的高温氧化组织形貌第61-63页
  5.2.2 Nb-Si基共晶自生复合材料的高温氧化产物分析第63-66页
  5.2.3 Nb-Si基共晶自生复合材料氧化层形貌的观察与分析第66-70页
 5.3 Nb-Si基共晶自生复合材料的高温氧化动力学第70-72页
 5.4 讨论第72-75页
  5.4.1 Nb-Si基合金的氧化过程第73-75页
  5.4.2 氧化膜中应力的产生与消除第75页
 5.5 本章小结第75-77页
结论第77-79页
参考文献第79-83页
攻读硕士学位期间发表的论文第83-84页
致谢第84-85页
学位论文知识产权声明书第85页
学位论文原创性声明第85页

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