凝胶注模成形钛合金的研究
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-13页 |
插图和附表清单 | 第13-17页 |
附表 | 第17-18页 |
1 引言 | 第18-20页 |
2 绪论 | 第20-46页 |
·钛粉的制备 | 第20-29页 |
·氢化脱氢法 | 第20-23页 |
·气雾化法 | 第23-25页 |
·旋转电极雾化法 | 第25-26页 |
·射频等离子球化法 | 第26-29页 |
·钛粉的成形 | 第29-37页 |
·模压成形 | 第29页 |
·冷等静压成形 | 第29-30页 |
·注射成形 | 第30-34页 |
·凝胶注模成形 | 第34-37页 |
·钛粉的烧结 | 第37-40页 |
·真空烧结 | 第37页 |
·热等静压烧结 | 第37-39页 |
·放电等离子烧结 | 第39页 |
·微波烧结 | 第39-40页 |
·粉末钛合金的控氧 | 第40-46页 |
·原料控氧 | 第40-42页 |
·设备控氧 | 第42页 |
·改变氧的分布 | 第42-46页 |
3 研究内容与研究方法 | 第46-50页 |
·课题方案的提出 | 第46-47页 |
·研究目标 | 第47-48页 |
·课题技术路线和研究内容 | 第48-50页 |
·课题技术路线 | 第48页 |
·课题研究内容 | 第48-50页 |
4 低氧氢化钛及钛粉的制备研究 | 第50-62页 |
·实验材料及方法 | 第50-52页 |
·实验材料及设备 | 第50-51页 |
·实验方法及检测手段 | 第51-52页 |
·低氧工艺制备粉末 | 第52-61页 |
·海绵钛氢化-脱氢热力学计算 | 第52-55页 |
·氢化钛粉末的制备 | 第55-59页 |
·钛粉的制备 | 第59-60页 |
·制粉中的控氧 | 第60-61页 |
·小结 | 第61-62页 |
5 粉末的凝胶注模成形研究 | 第62-92页 |
·氢化钛及钛粉的凝胶注模成形性能对比 | 第62-72页 |
·实验材料及方法 | 第62-64页 |
·浆料的流变性能 | 第64-67页 |
·浆料的可控固化及坯体固化 | 第67-68页 |
·坯体的烧结 | 第68-71页 |
·烧结体杂质含量分析 | 第71-72页 |
·小结 | 第72页 |
·无氧凝胶体系的设计 | 第72-75页 |
·聚苯乙烯凝胶体系的研究 | 第75-84页 |
·实验材料及方法 | 第75-76页 |
·聚苯乙烯凝胶的合成 | 第76-77页 |
·聚苯乙烯体系浆料的流变性能 | 第77-82页 |
·聚苯乙烯基凝胶注模成形坯体性能 | 第82-83页 |
·小结 | 第83-84页 |
·低分子量有机凝胶体系 | 第84-92页 |
·实验材料及方法 | 第84-86页 |
·低分子量有机凝胶的性能 | 第86-89页 |
·低分子量有机凝胶在成形中的应用 | 第89-91页 |
·小结 | 第91-92页 |
6 氢化钛粉末烧结的研究 | 第92-111页 |
·实验材料及方法 | 第92-93页 |
·坯体脱脂及烧结 | 第93-94页 |
·镁对氢化钛烧结致密化的影响 | 第94-101页 |
·镁对烧结密度的影响 | 第95-96页 |
·氢化钛粉末烧结动力学 | 第96-98页 |
·镁对氢化钛粉末表面氧化膜的还原过程研究 | 第98-100页 |
·镁促进烧结机理分析 | 第100-101页 |
·小结 | 第101页 |
·钙对氢化钛粉末烧结致密化的影响 | 第101-105页 |
·氢化钙还原氧化钛热力学的研究 | 第102-103页 |
·钙对烧结密度的影响 | 第103-104页 |
·钙对氧的富集作用 | 第104-105页 |
·小结 | 第105页 |
·钕对氢化钛粉末烧结致密化的影响 | 第105-109页 |
·钕对烧结密度的影响 | 第106-107页 |
·钕对氧的富集作用 | 第107-109页 |
·小结 | 第109页 |
·烧结体杂质含量及力学性能分析 | 第109-111页 |
7 日用钛产品的开发 | 第111-114页 |
8 结论和创新点 | 第114-116页 |
·结论 | 第114-115页 |
·创新点 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-128页 |
作者简历及在学研究成果 | 第128-131页 |
学位论文数据集 | 第131页 |