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基于Ti-(Al-Si)体系Ti5Si3/TiAl复合材料板材制备与力学性能

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

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