致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第17-30页 |
1.1 钨的基本性质 | 第17页 |
1.2 钨合金的强化机制 | 第17-22页 |
1.2.1 固溶强化钨合金 | 第17-18页 |
1.2.2 弥散强化型钨合金 | 第18-19页 |
1.2.3 钾泡强化型钨合金 | 第19-20页 |
1.2.4 细晶强化型钨合金 | 第20-21页 |
1.2.5 形变强化型钨合金 | 第21-22页 |
1.3 纳米级钨合金粉末的制备技术 | 第22-24页 |
1.3.1 机械合金化法 | 第22-23页 |
1.3.2 溶胶-凝胶法 | 第23-24页 |
1.3.3 喷雾干燥法 | 第24页 |
1.3.4 冷凝干燥法 | 第24页 |
1.4 面向等离子体钨基材料的研究进展 | 第24-26页 |
1.4.1 氧化物弥散强化钨基复合材料 | 第25页 |
1.4.2 碳化物弥散强化钨基复合材料 | 第25页 |
1.4.3 纳米晶/超细晶钨 | 第25-26页 |
1.5 固体与分子经验电子(EET)理论及其应用 | 第26-30页 |
1.5.1 EET理论方法 | 第26-27页 |
1.5.2 EET理论方法的应用 | 第27-30页 |
第二章 钨钼固溶合金的价电子结构及其性能研究 | 第30-44页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 EET理论的基本内容 | 第30-33页 |
2.2.1 EET理论的四个假设 | 第30-31页 |
2.2.2 键距差方法(BLD方法) | 第31-32页 |
2.2.3 平均原子模型 | 第32-33页 |
2.3 W-Mo固溶合金的价电子结构计算步骤 | 第33-36页 |
2.4 W-Mo固溶体价电子结构分析的结果与讨论 | 第36-42页 |
2.4.1 W-Mo固溶体价电子结构分析 | 第39页 |
2.4.2 硬度与价电子结构的关系 | 第39-40页 |
2.4.3 强度与价电子结构的关系 | 第40-41页 |
2.4.4 W-Mo固溶体键能的计算 | 第41-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 实验方案和实验步骤 | 第44-55页 |
3.1 实验材料 | 第44-45页 |
3.2 实验方案设计 | 第45-46页 |
3.3 实验工艺流程 | 第46-47页 |
3.4 实验设备 | 第47-48页 |
3.4.1 高能球磨机 | 第47-48页 |
3.4.2 高温石墨化炉 | 第48页 |
3.4.3 放电等离子(SPS)烧结炉 | 第48页 |
3.5 实验过程 | 第48-52页 |
3.5.1 机械合金化 | 第48-49页 |
3.5.2 放电等离子烧结(SPS) | 第49-50页 |
3.5.3 高温气氛烧结 | 第50-52页 |
3.5.4 烧结后处理 | 第52页 |
3.6 材料的组织性能测试 | 第52-55页 |
3.6.1 致密度测试 | 第52-53页 |
3.6.2 XRD物相分析 | 第53页 |
3.6.3 金相观察 | 第53页 |
3.6.4 维氏显微硬度的测定 | 第53页 |
3.6.5 SEM观察及EDS能谱分析 | 第53-55页 |
第四章 机械合金化方法制备W-Mo合金粉末 | 第55-64页 |
4.1 过程控制剂对W-Mo固溶合金粉末的影响 | 第55-57页 |
4.2 球磨时间对W-Mo固溶合金粉末的影响 | 第57-60页 |
4.3 机械合金化方法制备不同成分的W-Mo合金粉末 | 第60-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 气氛烧结和SPS烧结制备W-Mo合金及组织性能测试 | 第64-76页 |
5.1 引言 | 第64-65页 |
5.2 W-Mo合金烧结试样的物相分析 | 第65-66页 |
5.3 烧结后W-Mo合金的组织 | 第66-70页 |
5.4 W-Mo合金SPS烧结试样的断口形貌 | 第70-72页 |
5.5 Mo含量和不同烧结方式对W-Mo合金致密度的影响 | 第72-73页 |
5.6 Mo含量和不同烧结方式对W-Mo合金硬度的影响 | 第73-74页 |
5.7 本章小结 | 第74-76页 |
第六章 全文总结 | 第76-78页 |
6.1 结论 | 第76页 |
6.2 展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第83页 |