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Ti/Ti-Al微层板的设计与EB-PVD工艺制备研究

摘要第1-5页
Abstract第5-14页
第1章 绪论第14-39页
   ·课题研究背景及意义第14-16页
   ·金属间化合物结构材料第16-18页
     ·金属间化合物结构材料的特点第16-17页
     ·金属间化合物结构材料的应用前景第17-18页
   ·Ti-Al 系金属间化合物的基本特性与性能第18-28页
     ·物相结构第19-20页
     ·Ti-Al 相图与γ+α_2 双相合金第20-22页
     ·力学性能第22-28页
   ·微叠层材料的研究进展第28-37页
     ·界面表征第28-33页
     ·蠕变性能第33-34页
     ·EB-PVD 工艺在制备微叠层材料中的优势与应用第34-35页
     ·发展动向第35-37页
   ·本文研究目的与研究内容第37-39页
第2章 Ti/Ti-Al 微层板的优化设计与性能预报第39-59页
   ·引言第39页
   ·材料的选择第39-40页
     ·基体层材料第39-40页
     ·增韧层材料第40页
   ·强韧性优化第40-49页
     ·有限元计算模型第40-41页
     ·断裂性能评估参数的选取第41-42页
     ·模拟方法第42-45页
     ·模拟与结果分析第45-49页
   ·残余应力第49-58页
     ·残余应力的产生第49-50页
     ·残余应力沿着板径向的分布第50-55页
     ·微观结构参数的影响第55-58页
   ·本章小结第58-59页
第3章 Ti/Ti-Al 微层板的制备工艺研究与试验方法第59-79页
   ·引言第59页
   ·EB-PVD 设备及其控制第59-61页
   ·EB-PVD 过程的理论分析第61-69页
     ·Ti、Al 原子平均自由程的计算第61-63页
     ·靶基距的确定第63-65页
     ·饱和蒸气压对沉积过程的影响第65-68页
     ·沉积过程中Al 的二次蒸发第68-69页
   ·Ti/Ti-Al 微叠层薄板的制备工艺第69-71页
     ·靶材的选择与制备第69-70页
     ·微层板制备过程第70-71页
   ·材料的分析和测试方法第71-78页
     ·显微组织及物相分析第71-73页
     ·性能测试第73-78页
   ·本章小结第78-79页
第4章 Ti/Ti-Al 微层板的微观组织结构及其高温稳定性第79-110页
   ·引言第79页
   ·微观组织形貌第79-86页
     ·表面形貌第79-82页
     ·截面形貌第82-86页
   ·成分与物相分析第86-99页
     ·Ti-Al 单层板形成有序相的热力学分析第86-89页
     ·靶基距对Ti-Al 单层板组成相的影响第89-90页
     ·成分分布第90-93页
     ·相组成第93-99页
   ·高温退火后的组织结构变化第99-108页
     ·退火试验第100页
     ·相变第100-101页
     ·Al 的扩散第101-104页
     ·显微组织转变规律第104-106页
     ·层状结构的退化机理第106-108页
   ·本章小结第108-110页
第5章 Ti/Ti-Al 微层板的力学性能第110-136页
   ·引言第110页
   ·组元层硬度第110-114页
     ·纳米压痕试验设计第110-111页
     ·纳米硬度与弹性模量分布第111-114页
   ·拉伸性能第114-123页
     ·室温拉伸变形第114-116页
     ·微观结构参数对室温拉伸性能的影响第116-118页
     ·室温拉伸断口第118-120页
     ·高温拉伸性能第120-122页
     ·高温拉伸断口第122-123页
   ·裂纹扩展与增韧机制第123-125页
   ·应力对蠕变性能的影响第125-130页
     ·宏观蠕变行为第125-128页
     ·减速蠕变阶段第128-129页
     ·稳态蠕变阶段第129-130页
   ·残余应力第130-134页
     ·X 射线法测定残余应力的理论基础第130-132页
     ·残余应力分布第132-133页
     ·残余应力的控制和消除第133-134页
   ·本章小结第134-136页
结论第136-139页
参考文献第139-154页
攻读学位期间发表的学术论文第154-156页
致谢第156-157页
个人简历第157页

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