| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-24页 |
| 1.1 引言 | 第9页 |
| 1.2 βTi-Nb系合金及应用 | 第9-16页 |
| 1.2.1 二元Ti-Nbβ 合金 | 第9-11页 |
| 1.2.2 多元Ti-Nbβ 合金 | 第11-16页 |
| 1.3 βTi-Nb系合金的塑性变形机制 | 第16-22页 |
| 1.3.1 位错滑移 | 第16-17页 |
| 1.3.2 机械孪生 | 第17-18页 |
| 1.3.3 应力诱发 ω 相变 | 第18-20页 |
| 1.3.4 应力诱发 α"相变 | 第20-21页 |
| 1.3.5 塑性变形与 β 相稳定性的关系 | 第21-22页 |
| 1.4 课题研究意义及研究内容 | 第22-24页 |
| 第2章 实验材料及研究方法 | 第24-28页 |
| 2.1 合金制备 | 第24-25页 |
| 2.2 研究测试方法 | 第25-28页 |
| 2.2.1 压缩实验 | 第25-26页 |
| 2.2.2 透射电镜(TEM)表征 | 第26-28页 |
| 第3章 β 钛合金中的位向关系转换及衍射花样模拟 | 第28-51页 |
| 3.1 {112}<111>孪晶与基体 β 相的位向关系及转换 | 第28-30页 |
| 3.2 {112}<111>孪晶与 β 相复合电子衍射花样的模拟 | 第30-33页 |
| 3.3 ω 相与 β 相的位向关系及转换 | 第33-35页 |
| 3.4 ω 相与 β 相复合电子衍射花样的模拟 | 第35-39页 |
| 3.5 α"相与 β 相的位向关系及转换 | 第39-43页 |
| 3.6 α"相与 β 相复合电子衍射花样的模拟 | 第43-48页 |
| 3.7 多相复合衍射花样的模拟 | 第48-50页 |
| 3.8 本章小结 | 第50-51页 |
| 第4章 相稳定性对 βTi-Nb合金塑性变形机制的影响 | 第51-65页 |
| 4.1 引言 | 第51页 |
| 4.2 Ti-Nb合金变形前后的显微结构 | 第51-59页 |
| 4.2.1 Ti-40Nb | 第51-54页 |
| 4.2.2 Ti-50Nb | 第54-57页 |
| 4.2.3 Ti-65Nb | 第57-58页 |
| 4.2.4 Ti-85Nb | 第58-59页 |
| 4.3 二元Ti-Nbβ 合金的相稳定性 | 第59-61页 |
| 4.4 二元Ti-Nbβ 合金的塑性变形机制 | 第61-62页 |
| 4.5 相稳定性对塑性变形机制的影响 | 第62-63页 |
| 4.6 本章小结 | 第63-65页 |
| 第5章 Z形孪晶-ω 组织的研究 | 第65-75页 |
| 5.1 引言 | 第65页 |
| 5.2 Z形孪晶-ω 的惯习面 | 第65-67页 |
| 5.3 Z形孪晶-ω 中的(0-11)面 | 第67-69页 |
| 5.4 Z形孪晶-ω 的形成过程 | 第69-72页 |
| 5.5 Z形孪晶-ω 的形成条件 | 第72-73页 |
| 5.6 本章小结 | 第73-75页 |
| 第6章 全文结论 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的文章 | 第88-90页 |