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耐热钛基复合材料(TiB+La2O3)/Ti的微结构及力学性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 非连续钛基复合材料增强体和基体的选择第12-15页
        1.2.1 钛基体材料的选择第12-13页
        1.2.2 增强体的选择以及微观结构第13-15页
    1.3 原位自生钛基复合材料的制备方法第15-17页
    1.4 复合材料的力学性能第17-23页
    1.5 本研究工作的内容和意义第23-29页
第二章 复合材料的制备和微结构第29-43页
    2.1 引言第29页
    2.2 原位反应体系第29-30页
    2.3 基体合金与复合材料的熔炼第30-32页
    2.4 基体合金与复合材料的热加工与热处理第32-37页
        2.4.1 热加工第32-36页
        2.4.2 热处理第36-37页
    2.5 复合材料的微结构第37-41页
        2.5.1 实验方法第37页
        2.5.2 实验结果及讨论第37-41页
    2.6 小结第41-42页
    参考文献第42-43页
第三章 复合材料的室温、高温力学性能研究第43-64页
    3.1 引言第43页
    3.2 实验方法第43-44页
    3.3 复合材料的室温力学性能与强化规律第44-50页
        3.3.1 室温拉伸性能第44-46页
        3.3.2 室温断裂机制第46-49页
        3.3.3 室温强化规律第49-50页
    3.4 复合材料的高温拉伸性能及强化规律第50-62页
        3.4.1 高温拉伸性能第50-53页
        3.4.2 高温断裂机制第53-62页
    3.5 小结第62-63页
    参考文献第63-64页
第四章 高温蠕变性能和热稳定性第64-83页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 实验内容与方法第65-66页
        4.2.1 蠕变测试实验设备与试样的制备第65-66页
        4.2.2 热稳定性测试实验设备与试样的制备第66页
    4.3 蠕变实验结果与讨论第66-76页
    4.4 热暴露后室温拉伸性能第76-80页
    4.5 小结第80-81页
    参考文献第81-83页
第五章 结论第83-85页
致谢第85-86页
作者攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第86-88页

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