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电磁冷坩埚定向凝固Ti44Al6Nb1Cr2V-(B,Y)合金组织与力学性能

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第15-37页
    1.1 研究背景第15-17页
    1.2 Ti Al基合金的研究现状第17-28页
        1.2.1 合金元素对Ti Al基合金组织性能的影响第17-26页
        1.2.2 Ti Al基合金的加工制备第26-27页
        1.2.3 Ti Al基合金的应用前景及存在问题第27-28页
    1.3 Ti Al基合金定向凝固第28-34页
        1.3.1 模壳法定向凝固第28-32页
        1.3.2 冷坩埚定向凝固第32-34页
    1.4 本文主要研究内容第34-37页
第2章 实验材料及研究方法第37-48页
    2.1 研究方案与技术路线第37-38页
    2.2 实验材料及设备第38-41页
        2.2.1 成分选择及设备第38-39页
        2.2.2 母合金锭制备及设备第39-40页
        2.2.3 电磁冷坩埚定向凝固设备及试样制备第40-41页
    2.3 研究方法第41-48页
        2.3.1 组织及相组成分析第41-43页
        2.3.2 拉伸性能测试第43-45页
        2.3.3 室温压缩性能测试第45页
        2.3.4 纳米硬度测试第45页
        2.3.5 断裂韧性测试第45-46页
        2.3.6 弯曲性能测试第46-47页
        2.3.7 热物理模拟实验第47页
        2.3.8 热处理实验第47-48页
第3章B、Y元素合金化及两铸态合金母锭的组织性能第48-73页
    3.1 引言第48页
    3.2 合金成分设计及小铸锭制备第48-49页
    3.3 B、Y合金化对组织的影响第49-58页
    3.4 B、Y合金化对力学性能的影响及成分选择第58-60页
    3.5 Ti44Al6Nb1Cr2V-(B,Y)合金淬火实验第60-61页
    3.6 Ti44Al6Nb1Cr2V-(B,Y)合金原始铸锭研究第61-72页
        3.6.1 Ti44Al6Nb1Cr2V合金母锭组织及拉伸性能第61-69页
        3.6.2 Ti44Al6Nb1Cr2V0.15Y0.1B合金母铸锭组织及拉伸性能第69-72页
    3.7 本章小结第72-73页
第4章 电磁冷坩埚定向凝固Ti44Al6Nb1Cr2V-(B,Y)合金凝固过程及组织演化第73-104页
    4.1 引言第73页
    4.2 抽拉速度对定向凝固过程和组织演化的影响第73-90页
        4.2.1 抽拉速度对宏观组织的影响第73-76页
        4.2.2 抽拉速度对初生相的影响第76-79页
        4.2.3 抽拉速度对片层取向的影响第79-81页
        4.2.4 抽拉速度对片层厚度的影响第81-83页
        4.2.5 微观组织第83-89页
        4.2.6 抽拉速度对定向凝固过程和组织的影响第89-90页
    4.3 电源功率对定向凝固过程和组织演化的影响第90-102页
        4.3.1 电源功率对宏观组织的影响第90-92页
        4.3.2 电源功率对初生相的影响第92-94页
        4.3.3 电源功率对片层取向的影响第94-96页
        4.3.4 电源功率对片层厚度的影响第96-97页
        4.3.5 微观组织第97-101页
        4.3.6 抽拉速度对定向凝固过程和组织的影响第101-102页
    4.4 本章小结第102-104页
第5章 电磁冷坩埚定向凝固Ti44Al6Nb1Cr2V-(B,Y)合金的室温力学性能第104-124页
    5.1 引言第104页
    5.2 纳米硬度第104-109页
        5.2.1 Ti44Al6Nb1Cr2V合金纳米硬度第104-106页
        5.2.2 Ti44Al6Nb1Cr2V0.15Y0.1B合金纳米硬度第106-109页
    5.3 室温拉伸性能及断口第109-114页
        5.3.1 Ti44Al6Nb1Cr2V合金室温拉伸性能及断口第109-112页
        5.3.2 Ti44Al6Nb1Cr2V0.15Y0.1B合金室温拉伸性能及断口第112-114页
    5.4 三点弯曲性能和断裂韧性第114-122页
        5.4.1 三点弯曲性能第114-120页
        5.4.2 断裂韧性第120-122页
    5.5 本章小结第122-124页
第6章 电磁冷坩埚定向凝固Ti44Al6Nb1Cr2V-(B,Y)合金高温力学性能及变形机理第124-160页
    6.1 引言第124页
    6.2 高温拉伸性能第124-128页
    6.3 定向凝固Ti44Al6Nb1Cr2V合金热模拟压缩变形行为第128-133页
        6.3.1 径向取样压缩变形行为第128-132页
        6.3.2 轴向取样压缩变形行为第132-133页
    6.4 定向凝固Ti44Al6Nb1Cr2V0.15Y0.1B合金热模拟压缩变形行为及变形机理第133-152页
        6.4.1 径向取样压缩变形行为第133-135页
        6.4.2 径向取样压缩变形机理第135-148页
        6.4.3 轴向取样压缩变形行为第148页
        6.4.4 轴向取样压缩变形机理第148-152页
    6.5 定向凝固两种合金热模拟压缩变形机理透射电镜分析第152-158页
    6.6 本章小结第158-160页
结论第160-162页
本文的主要创新点第162-163页
参考文献第163-175页
攻读博士学位期间的论文及其它成果第175-178页
致谢第178-179页
个人简历第179页

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