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镍基单晶高温合金微观组织和蠕变机制的电子显微学研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-35页
    1.1 高温合金第11-12页
    1.2 镍基单晶高温合金的发展第12-13页
    1.3 镍基单晶高温合金的成分第13-15页
    1.4 镍基单晶高温合金的组织第15-16页
        1.4.1 γ相第15页
        1.4.2 γ'相第15-16页
    1.5 镍基单晶高温合金的蠕变变形行为第16-26页
        1.5.1 高温低应力蠕变变形第19-22页
        1.5.2 低温高应力蠕变变形第22-25页
        1.5.3 超高温低应力蠕变变形第25-26页
    1.6 电子显微学第26-32页
        1.6.1 电子与物质的交互作用第27-28页
        1.6.2 扫描电子显微镜第28页
        1.6.3 透射电子显微镜第28-32页
            1.6.3.1 双束衍射衬度分析第29-31页
            1.6.3.2 STEM成像技术第31-32页
            1.6.3.3 X射线能量色散谱(EDS)第32页
    1.7 本文的研究背景、意义和目的第32-35页
第2章 实验方法第35-39页
    2.1 实验材料第35页
    2.2 蠕变性能实验第35-36页
    2.3 显微分析样品制备第36-37页
        2.3.1 扫描电镜样品制备第36页
        2.3.2 透射电镜样品制备第36-37页
    2.4 电子显微学表征第37-39页
第3章 低温高应力蠕变变形第39-57页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验结果第39-52页
        3.2.1 蠕变实验第39-42页
        3.2.2 760℃/850 MPa低温高应力蠕变变形组织第42-47页
            3.2.2.1 蠕变变形组织第42-44页
            3.2.2.2 层错的单位错分解形成机制第44-46页
            3.2.2.3 层错的双位错反应形成机制第46-47页
        3.2.3 760℃/600 MPa低温中应力蠕变变形第47-51页
            3.2.3.1 蠕变变形组织第47-49页
            3.2.3.2 层错的单位错分解形成机制第49-50页
            3.2.3.3 层错的双位错反应形成机制第50-51页
        3.2.4 760℃/550 MPa低温低应力蠕变变形第51-52页
    3.3 分析讨论第52-55页
    3.4 本章小结第55-57页
第4章 超高温低应力蠕变变形第57-75页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 实验结果第58-67页
        4.2.1 1120℃/140 MPa蠕变实验第58-65页
            4.2.1.1 显微组织第58-59页
            4.2.1.2 界面位错网格第59-60页
            4.2.1.3 超位错第60-62页
            4.2.1.4 界面上的凸起和位错第62-65页
        4.2.2 1120℃时效实验第65-67页
            4.2.2.1 显微组织第66页
            4.2.2.2 位错第66-67页
    4.3 分析讨论第67-73页
        4.3.1 位错第67-70页
        4.3.2 凸起第70-73页
        4.3.3 筏化第73页
    4.4 本章小结第73-75页
第5章 主要结论第75-77页
参考文献第77-83页
攻读硕士学位期间发表论文第83-85页
致谢第85页

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