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Si含量对Mo-Si-B-La2O3合金的微观组织、力学性能以及抗氧化性能影响

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-18页
    1.1 引言第8页
    1.2 Mo-Si-B合金系第8-11页
        1.2.1 α-Mo相第9-10页
        1.2.2 Mo_3Si相第10页
        1.2.3 Mo_5SiB_2相第10-11页
        1.2.4 Mo_5Si_3相第11页
    1.3 Mo-Si-B合金的力学性能第11-13页
        1.3.1 Mo-Si-B合金的断裂韧性第12页
        1.3.2 Mo-Si-B合金的强度第12-13页
    1.4 Mo-Si-B合金的高温抗氧化性第13-15页
    1.5 稀土以及稀土氧化物的掺杂对Mo-Si-B合金性能的影响第15-16页
    1.6 Mo-Si-B合金的制备方法第16-17页
        1.6.1 机械合金化第16页
        1.6.2 放电等离子烧结第16-17页
    1.7 研究目的和意义第17-18页
2 合金的制备与实验方法第18-24页
    2.1 合金成分设计第18页
    2.2 合金的制备第18-19页
    2.3 粉体与合金的物相检测及显微结构分析第19-20页
        2.3.1 粉体的激光粒度检测第19页
        2.3.2 粉体与合金的物相分析第19页
        2.3.3 粉体与合金的显微结构观察第19-20页
    2.4 合金的密度及力学性能检测第20-22页
        2.4.1 合金的密度测试第20页
        2.4.2 合金的显微硬度测试第20页
        2.4.3 合金的压缩强度测试第20-21页
        2.4.4 合金的抗弯强度测试第21页
        2.4.5 合金的断裂韧性测试第21-22页
    2.5 合金的高温抗氧化性能检测第22-23页
    2.6 研究技术路线图第23-24页
3 不同Si含量Mo-Si-B合金的微观组织分析第24-36页
    3.1 机械合金化对粉体微观组织的影响第24-28页
        3.1.1 机械合金化对粉体物相的影响第24-25页
        3.1.2 粉体的透射电子显微镜观察第25-26页
        3.1.3 粉体的粒度分析第26-27页
        3.1.4 粉体的扫描电子显微镜观察第27-28页
    3.2 放电等离子烧结后合金的微观组织观察与分析第28-35页
        3.2.1 合金的物相分析第28-29页
        3.2.2 合金的金相组织观察第29-30页
        3.2.3 合金的扫描电子显微镜观察第30-31页
        3.2.4 合金的透射电子显微镜观察第31-35页
    3.3 小结第35-36页
4 不同Si含量Mo-Si-B合金的室温力学性能结果与分析第36-46页
    4.1 合金的密度结果与分析第36页
    4.2 合金的硬度结果与分析第36-37页
    4.3 合金的室温压缩强度结果与分析第37-38页
    4.4 合金的室温抗弯强度结果与分析第38-40页
    4.5 合金的室温断裂韧性结果与分析第40-45页
    4.6 小结第45-46页
5 不同Si含量Mo-Si-B合金的抗氧化性能结果与分析第46-66页
    5.1 不同Si含量Mo-Si-B合金在 1100℃下的氧化行为第46-50页
    5.2 不同Si含量Mo-Si-B合金在 1200℃下的氧化行为第50-54页
    5.3 不同Si含量Mo-Si-B合金在 1300℃下的氧化行为第54-57页
    5.4 氧化镧掺杂Mo-Si-B合金在 1200℃下不同时间的氧化行为第57-60页
    5.5 氧化镧掺杂Mo-Si-B合金的高温氧化行为讨论第60-63页
    5.6 小结第63-66页
6 结论第66-68页
致谢第68-70页
参考文献第70-74页

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