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Laves相TiCr2微粒增强Ti基合金的制备及其组织、性能和力学行为的研究

第一章 颗粒增强钛基复合材料的研究现状第1-33页
   ·颗粒增强钛基复合材料第11-12页
   ·钛基体的选择第12-14页
   ·颗粒增强相的选择第14-17页
   ·制备工艺第17-23页
     ·固相-液相反应合成工艺第17-20页
     ·固相-固相反应合成工艺第20-22页
     ·其他制备工艺第22-23页
   ·钛基复合材料的微观组织和界面反应第23-27页
     ·钛基复合材料的微观组织第23-25页
     ·钛基复合材料的界面反应第25-27页
   ·钛基复合材料的性能第27-30页
   ·本研究的目的、意义和主要内容第30-33页
     ·本研究的目的和意义第30-32页
     ·主要研究内容第32-33页
第二章 含Laves相γ-TiCr_2过共析Ti-Cr合金的制备及其组织和性能第33-43页
   ·研究方法第34-35页
   ·试验结果第35-39页
     ·铸态过共析Ti-Cr合金的显微组织和相组成第35页
     ·退火过程中过共析Ti-Cr合金的相转变和显微组织第35-39页
     ·含Laves相γ-TiCr_2过共析Ti-Cr合金的力学性能第39页
   ·分析与讨论第39-42页
     ·铸态过共析β-Ti型Ti-Cr合金的形成第39-40页
     ·高温退火过程中铸态过共析β-Ti型Ti-Cr合金的组织转变机理第40-41页
     ·含Laves相γ-TiCr_2过共析Ti-Cr合金的力学性能分析第41-42页
   ·小结第42-43页
第三章 含Laves相γ-TiCr_2 Ti-Cr合金的高温氧化特性及微量Y的影响研究第43-60页
   ·研究方法第44-45页
     ·含Laves相γ-TiCr_2过共析Ti-Cr合金的抗氧化性能第44页
     ·微量Y对含Laves相γ-TiCr_2过共析Ti-Cr合金高温抗氧化性能的影响第44-45页
   ·试验结果第45-53页
     ·含Laves相γ-TiCr_2过共析Ti-Cr合金的高温抗氧化性能第45-50页
     ·微量Y对抗氧化性能的影响第50-53页
   ·分析与讨论第53-58页
     ·含Laves相γ-TiCr_2过共析Ti-Cr合金的抗氧化机理和模型第53-56页
     ·微量Y对抗氧化性能的影响分析第56-58页
   ·小结第58-60页
第四章 过共析Ti-Cr合金的机械合金化第60-73页
   ·研究方法第61-62页
   ·试验结果和讨论第62-71页
     ·MA过程中过共析Ti-Cr合金的相结构变化规律和机理第62-65页
     ·MA促使过饱和固溶粉末体形成的机制第65-66页
     ·MA过程中过共析Ti-Cr粉末体组织形貌变化规律和机理第66-68页
     ·MA过共析Ti-Cr粉末体的晶粒尺寸及微观应变变化规律第68-71页
   ·小结第71-73页
第五章 球磨工艺对过共析Ti-Cr合金机械合金化的影响研究第73-82页
   ·试验条件、方案和过程第73-74页
   ·试验结果和分析第74-81页
     ·球磨带入的杂质和杂质来源及其分析第74-78页
     ·工艺条件对MA粉末的粒度和形貌的影响及其分析第78-81页
   ·小结第81-82页
第六章 Loves相TiCr_2微粒增强Ti基复合材料的热压工艺及其组织、力学行为和力学性能研究第82-103页
   ·试验条件和方案第83-85页
   ·试验结果和分析第85-101页
     ·热压工艺优化第85-92页
     ·MA过共析Ti-Cr过饱和固溶复合粉末体的热压致密化机理第92-94页
     ·热压Ti-Cr合金的高温退火热处理及其组织和性能第94-97页
     ·Laves相TiCr_2微粒增强微晶Ti-Cr合金的力学行为和力学性能第97-99页
     ·Laves相TiCr_2微粒增强微晶Ti-Cr合金的强化机理第99-101页
   ·小结第101-103页
第七章 结论第103-105页
参考文献第105-114页
致谢第114-116页
攻读博士学位期间发表的学术论文第116-117页

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