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热处理以及等温压缩过程中TC18钛基复合材料组织性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-34页
    1.1 引言第12-14页
    1.2 高强结构钛合金以及 TC18 钛合金研究现状第14-17页
        1.2.1 高强钛合金研究现状第14-15页
        1.2.2 TC18 钛合金研究现状第15-17页
    1.3 TiB 和 TiC 增强的钛基复合材料第17-21页
        1.3.1 TiC 增强的钛基复合材料第17-19页
        1.3.2 TiB 增强的钛基复合材料第19页
        1.3.3 TiB+TiC 共同增强的钛基复合材料第19-21页
    1.4 材料的热处理和热加工第21-25页
        1.4.1 材料的热加工第21-24页
        1.4.2 材料的热处理第24-25页
    1.5 研究内容和意义第25-26页
        1.5.1 研究内容第25-26页
        1.5.2 研究意义第26页
    参考文献第26-34页
第二章 材料的制备、热加工以及热处理第34-44页
    2.1 引言第34页
    2.2 材料的制备第34-38页
        2.2.1 原位自生熔铸法制备材料第34-37页
        2.2.2 材料的相变点第37-38页
    2.3 材料的热加工第38-40页
    2.4 材料的热处理第40-42页
    2.5 本章小结第42-43页
    参考文献第43-44页
第三章 材料的组织特点以及力学性能第44-61页
    3.1 引言第44页
    3.2 组织特点第44-47页
    3.3 α晶粒的分裂和球化第47-54页
        3.3.1 α晶粒的分裂第47-51页
        3.3.2 α相的球化现象第51-53页
        3.3.3 微量增强体在组织转变中的作用第53-54页
    3.4 材料的力学性能第54-58页
    3.5 本章小结第58-59页
    参考文献第59-61页
第四章 微量增强体对 TC18 组织与性能的影响规律第61-86页
    4.1 引言第61页
    4.2 组织细化第61-68页
        4.2.1 组织特征第61-64页
        4.2.2 微量增强体细化组织的作用第64-68页
    4.3 HTC 热处理后材料力学性能变化的规律第68-71页
    4.4 增强体含量变化对α相球化率的影响第71-76页
    4.5 HTD 热处理后材料力学性能变化的规律性第76-82页
        4.5.1 力学性能变化的规律性第76-77页
        4.5.2 增强体对力学性能的作用第77-79页
        4.5.3 HTC 和 HTD 热处理后的材料的性能对比第79-82页
    4.6 本章小结第82-83页
    参考文献第83-86页
第五章 材料的等温压缩变形行为以及组织特点第86-103页
    5.1 引言第86页
    5.2 合金的变形行为以及组织特点第86-90页
        5.2.1 合金的变形特点第86-88页
        5.2.2 变形参数对组织演化的影响第88-90页
    5.3 复合材料的变形行为以及组织特点第90-99页
        5.3.1 复合材料的组织特点第90-92页
        5.3.2 复合材料中α相的球化第92-99页
    5.4 材料的等温压缩行为第99-100页
    5.5 本章小结第100-101页
    参考文献第101-103页
第六章 等温压缩中的晶粒的生长及增强体的作用第103-123页
    6.1 引言第103页
    6.2 合金的组织特点第103-110页
    6.3 α相的变化第110-113页
    6.4 β相的变化第113-114页
    6.5 增强体的作用第114-120页
    6.6 材料的等温压缩行为第120-121页
    6.7 本章小结第121-122页
    参考文献第122-123页
第七章 结论和创新点第123-125页
    7.1 研究结论第123-124页
    7.2 研究创新点第124-125页
攻读博士期间发表的论文以及申请的专利第125-126页
致谢第126页

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