摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 镍基高温合金 | 第12-15页 |
1.2.1 镍基高温合金的分类及应用 | 第12-13页 |
1.2.2 镍基高温合金的强化机理 | 第13-15页 |
1.3 镍基变形高温合金 | 第15-20页 |
1.3.1 镍基变形高温合金的研究进展 | 第15-17页 |
1.3.2 镍基变形高温合金发展中遇到的困难 | 第17-20页 |
1.4 Ni-Co 基高温合金 | 第20-25页 |
1.4.1 Ni-Co 基高温合金的设计思路 | 第20-21页 |
1.4.2 Ni-Co 基高温合金的微观组织 | 第21-25页 |
1.5 镍基合金相平衡计算的发展 | 第25-27页 |
1.6 本课题的研究意义 | 第27-28页 |
1.7 本文研究的内容及目标 | 第28-30页 |
第二章 Ni-Co 基高温合金平衡析出相的热力学计算与合金设计 | 第30-46页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 Ni-Co 基高温合金成分优化思路 | 第30-31页 |
2.3 热力学计算方法 | 第31-33页 |
2.3.1 热力学计算软件JMatPro 的介绍 | 第31-32页 |
2.3.2 热力学计算方法 | 第32-33页 |
2.4 Ni-Co 基高温合金的热力学平衡相 | 第33-34页 |
2.5 合金元素Al,Ti 和Co 对有害相的影响 | 第34-37页 |
2.5.1 Ti/Al 值对η相析出的影响 | 第34-36页 |
2.5.2 Co 含量对σ相和η相析出的影响 | 第36-37页 |
2.6 合金元素Al,Ti 和Co 对γ′相析出与γ/γ′晶格错配度的影响 | 第37-40页 |
2.6.1 Ti/Al 值对有γ′相析出与γ/γ′晶格错配度的影响 | 第37-39页 |
2.6.2 Ti+Al 含量对晶格错配度的影响 | 第39-40页 |
2.6.3 Co 含量对有晶格错配度的影响 | 第40页 |
2.7 合金元素Co 对合金加工性能的影响 | 第40-41页 |
2.8 Ni-Co 基高温合金的力学性能验证 | 第41-45页 |
2.8.1 试样的制备 | 第41-42页 |
2.8.2 合金的高温屈服强度 | 第42-45页 |
2.9 本章小结 | 第45-46页 |
第三章 Ni-Co 基高温合金的制备方法和加工性能 | 第46-55页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 合金的熔炼 | 第46-49页 |
3.3 合金的变形处理 | 第49-52页 |
3.3.1 合金的加工窗口 | 第50-51页 |
3.3.2 合金的变形工艺 | 第51-52页 |
3.4 合金的热处理 | 第52-54页 |
3.4.1 冷却速度对合金析出相的影响 | 第52-53页 |
3.4.2 合金的热处理工艺 | 第53-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 Ni-Co 基高温合金的微观组织分析 | 第55-75页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 试样的制备与实验方法 | 第55-56页 |
4.3 变形处理对Ni-Co 基高温合金微观组织的影响 | 第56-61页 |
4.3.1 铸态的微观组织 | 第56-57页 |
4.3.2 5096轧制变形的微观组织 | 第57-59页 |
4.3.3 7596轧制变形的微观组织 | 第59-61页 |
4.4 合金元素Al,Ti,Co 对Ni-Co 基高温合金微观组织的影响 | 第61-66页 |
4.4.1 Ni-Co 基高温合金中的γ′析出相 | 第61-63页 |
4.4.2 Ti/Al 值对合金析出相的影响 | 第63-66页 |
4.5 Ni-Co 基高温合金γ/γ′的晶格错配度 | 第66-73页 |
4.5.1 用TEM 分析合金γ/γ′相晶格错配度 | 第67-69页 |
4.5.2 用XRD 分析合金γ/γ′相晶格错配度 | 第69-73页 |
4.6 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第82-84页 |