摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题的背景及研究目的 | 第10-12页 |
1.1.1 课题的背景 | 第10页 |
1.1.2 研究目的与意义 | 第10-12页 |
1.2 Ti-Al-Si 体系相图和化合物 | 第12-15页 |
1.2.1 Ti-Al 二元系化合物 | 第12-14页 |
1.2.2 Ti-Si 二元系化合物 | 第14-15页 |
1.2.3 Ti-Al-Si 三元系化合物 | 第15页 |
1.3 TiAl 基合金的研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 TiAl 基合金的发展 | 第15-16页 |
1.3.2 TiAl 基合金的合金化 | 第16-17页 |
1.4 TiAl 基复合材料的研究进展 | 第17-19页 |
1.4.1 增强体的选择 | 第17-18页 |
1.4.2 Ti_5Si_3/TiAl 基复合材料 | 第18-19页 |
1.5 TiAl 板材的制备方法 | 第19-21页 |
1.5.1 粉末冶金法 | 第19页 |
1.5.2 铸轧技术 | 第19页 |
1.5.3 元素箔叠轧工艺 | 第19-20页 |
1.5.4 其它制备板材的工艺方法 | 第20-21页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 试验材料及试验方法 | 第22-28页 |
2.1 试验材料 | 第22-23页 |
2.2 研究方案 | 第23-24页 |
2.3 Ti_5Si_3/TiAl 基复合材料板材的制备方法 | 第24-26页 |
2.3.1 Al-Si 合金的制备 | 第24页 |
2.3.2 多层 Ti-(Al-Si)复合材料板的制备 | 第24-25页 |
2.3.3 多层 Ti-(Al-Si)复合材料板的热处理 | 第25-26页 |
2.4 复合材料微观组织结构分析与性能表征方法 | 第26-28页 |
2.4.1 金相组织观察 | 第26页 |
2.4.2 扫描电镜观察 | 第26页 |
2.4.3 X 射线衍射分析 | 第26页 |
2.4.4 透射电镜观察 | 第26页 |
2.4.5 密度测试 | 第26-27页 |
2.4.6 显微硬度测试 | 第27页 |
2.4.7 拉伸试验测试 | 第27-28页 |
第3章 多层 Ti-(Al-Si)复合材料板的制备及低温热处理 | 第28-43页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 多层 Ti-(Al-Si)复合板材的体系设计 | 第28-29页 |
3.3 多层 Ti-(Al-Si)复合板的制备 | 第29-34页 |
3.3.1 Al-Si 合金的制备 | 第29-30页 |
3.3.2 多层 Ti-(Al-Si)复合板的制备 | 第30-34页 |
3.4 多层 Ti-(Al-Si)复合板的低温反应退火 | 第34-42页 |
3.4.1 反应工艺的确定 | 第34-35页 |
3.4.2 低温反应退火产物鉴定 | 第35-40页 |
3.4.3 低温反应退火 Ti(Al,Si)3层生长动力学 | 第40-41页 |
3.4.4 低温反应退火机理研究 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 多层 Ti-(Al-Si)复合板的高温热处理及片层化热处理 | 第43-62页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 低温反应退火后的致密化处理 | 第43-46页 |
4.3 多层 Ti-(Al-Si)复合板的高温反应退火 | 第46-52页 |
4.3.1 高温反应退火产物鉴定与相转变 | 第46-51页 |
4.3.2 高温反应退火机理研究 | 第51-52页 |
4.4 片层化热处理 | 第52-55页 |
4.5 热处理工艺的优化 | 第55-61页 |
4.5.1 优化热处理工艺后板材的组织形貌 | 第56-59页 |
4.5.2 层状材料中 Ti_5Si_3分布状态的分析 | 第59-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 Ti_5Si_3/TiAl 基复合材料板材的力学性能 | 第62-69页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 密度 | 第62页 |
5.3 显微硬度 | 第62-63页 |
5.4 高温拉伸性能 | 第63-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
致谢 | 第78页 |