致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 引言 | 第13-14页 |
2 文献综述 | 第14-39页 |
2.1 TiAl基合金研究进展 | 第14-25页 |
2.1.1 TiAl基合金相图与晶体结构 | 第14-16页 |
2.1.2 TiAl基合金典型组织与性能 | 第16-18页 |
2.1.3 TiAl基合金的微合金化 | 第18-22页 |
2.1.4 TiAl基合金高温抗氧化性能及其改善方法 | 第22-25页 |
2.2 粉末冶金TiAl基合金致密化研究进展 | 第25-29页 |
2.2.1 TiAl基合金粉末冶金工艺概述 | 第25-26页 |
2.2.2 粉末冶金TiAl基合金致密化烧结工艺 | 第26-28页 |
2.2.3 钛合金活化烧结研究现状 | 第28-29页 |
2.3 钛合金注射成形研究进展 | 第29-37页 |
2.3.1 粉末注射成形工艺 | 第29-31页 |
2.3.2 粘结剂选取及脱除 | 第31-34页 |
2.3.3 钛合金注射成形现状 | 第34-37页 |
2.4 研究内容 | 第37-39页 |
3 Sn添加对高Nb-TiAl合金组织与性能的影响 | 第39-52页 |
3.1 实验材料及方法 | 第39-40页 |
3.2 实验结果与分析 | 第40-51页 |
3.2.1 Sn添加对合金致密度及显微组织的影响 | 第40-45页 |
3.2.2 Sn添加对合金室温力学性能的影响 | 第45-48页 |
3.2.3 Sn添加对合金烧结过程的相转变影响 | 第48-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-52页 |
4 Sn对高Nb-TiAl合金高温压缩变形行为的影响 | 第52-65页 |
4.1 实验材料及方法 | 第52页 |
4.2 实验结果与分析 | 第52-63页 |
4.2.1 Sn含量及温度对高温变形的影响 | 第52-53页 |
4.2.2 变形速率对高温变形行为的影响 | 第53-55页 |
4.2.3 热变形组织分析 | 第55-56页 |
4.2.4 高温压缩性能分析 | 第56-58页 |
4.2.5 高温本构方程及激活能 | 第58-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-65页 |
5 Sn对高Nb-TiAl合金高温氧化行为影响 | 第65-75页 |
5.1 实验材料及方法 | 第65页 |
5.2 实验结果与分析 | 第65-73页 |
5.2.1 氧化动力学曲线 | 第65-66页 |
5.2.2 氧化物相组成 | 第66-68页 |
5.2.3 氧化物形貌 | 第68-70页 |
5.2.4 氧化截面形貌 | 第70-72页 |
5.2.5 高温氧化机理 | 第72-73页 |
5.3 本章小结 | 第73-75页 |
6 Sn掺杂TiAl基合金第一性原理研究 | 第75-86页 |
6.1 计算软件及理论模拟方法 | 第75-78页 |
6.1.1 CASTEP软件 | 第75-76页 |
6.1.2 密度泛函理论 | 第76-78页 |
6.2 晶体模型及计算方案 | 第78-79页 |
6.3 计算结果与分析 | 第79-85页 |
6.3.1 Sn掺杂γ-TiAl体系几何结构 | 第79-80页 |
6.3.2 Sn掺杂γ-TiAl体系形成能与稳定性 | 第80-81页 |
6.3.3 Sn掺杂γ-TiAl体系弹性常数和弹性模量 | 第81-83页 |
6.3.4 Sn掺杂γ-TiAl体系电子性质与化学键 | 第83-85页 |
6.4 本章小结 | 第85-86页 |
7 高Nb-TiAl合金粉末注射成形工艺研究 | 第86-105页 |
7.1 实验材料及方法 | 第86-87页 |
7.2 喂料制备与表征 | 第87-93页 |
7.2.1 粘结剂组元选择 | 第87-88页 |
7.2.2 粉末装载量 | 第88-89页 |
7.2.3 剪切速率与温度对喂料粘度的影响 | 第89-92页 |
7.2.4 喂料热性能 | 第92-93页 |
7.3 粘结剂脱除工艺研究 | 第93-96页 |
7.3.1 脱脂工艺对脱脂率的影响 | 第93-95页 |
7.3.2 杂质含量 | 第95-96页 |
7.4 烧结工艺参数对合金显微组织及力学性能的影响 | 第96-103页 |
7.4.1 烧结工艺对显微组织及相组成影响 | 第96-100页 |
7.4.2 烧结工艺对力学性能影响 | 第100-103页 |
7.5 本章小结 | 第103-105页 |
8 结论 | 第105-107页 |
主要创新点 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-123页 |
作者简历及在学研究成果 | 第123-127页 |
学位论文数据集 | 第127页 |