原位自生(TiBw+TiCp)/Ti制备及TiCp尺寸对复合材料性能影响
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
·选题意义 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11页 |
·基体和增强体的选取 | 第11-13页 |
·基体的选取 | 第11-12页 |
·增强体的选取 | 第12-13页 |
·钛基复合材料的原位自生制备技术 | 第13-19页 |
·熔铸法 | 第14-15页 |
·自蔓延高温合成与放热分散技术 | 第15-16页 |
·机械合金化与高能球磨技术 | 第16-18页 |
·放电等离子烧结技术 | 第18页 |
·反应热压法 | 第18-19页 |
·本文的主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 试验材料与研究方法 | 第20-25页 |
·试验用原材料 | 第20-21页 |
·材料制备工艺 | 第21页 |
·材料的 DSC 分析 | 第21页 |
·材料的组织结构分析 | 第21-22页 |
·X-射线衍射分析 | 第21-22页 |
·微观组织分析 | 第22页 |
·材料性能测试 | 第22-25页 |
·致密度测试 | 第22页 |
·硬度测试 | 第22-23页 |
·室温拉伸性能测试 | 第23页 |
·高温拉伸性能测试 | 第23页 |
·摩擦磨损性能测试 | 第23-25页 |
第3章 钛基复合材料的制备 | 第25-38页 |
·热力学计算及分析 | 第25-30页 |
·DSC分析研究 | 第30-31页 |
·混合粉末的DSC结果分析 | 第30页 |
·微观组织观察 | 第30-31页 |
·复合材料的制备 | 第31-35页 |
·球磨工艺研究 | 第31-33页 |
·复合材料的热压烧结与热挤压制备 | 第33-35页 |
·复合材料XRD分析 | 第35页 |
·复合材料的致密度 | 第35-36页 |
·复合材料的硬度 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第4章 钛基复合材料的微观组织分析 | 第38-45页 |
·烧结态复合材料的微观组织分析 | 第38-40页 |
·光学组织分析 | 第38-39页 |
·SEM组织分析 | 第39-40页 |
·挤压态复合材料的微观组织分析 | 第40-43页 |
·挤压态复合材料的金相观察 | 第40页 |
·挤压态复合材料的SEM组织分析 | 第40-42页 |
·复合材料的TEM组织观察 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第5章 钛基复合材料的拉伸性能 | 第45-54页 |
·不同TiCp尺寸复合材料的室温拉伸性能 | 第45-49页 |
·钛基复合材料的拉伸强度与延伸率 | 第45-48页 |
·复合材料的室温拉伸断口分析 | 第48-49页 |
·不同TiCp尺寸复合材料的高温拉伸性能 | 第49-52页 |
·复合材料的高温拉伸强度 | 第49-50页 |
·复合材料的高温拉伸断口分析 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第6章 钛基复合材料的摩擦磨损性能 | 第54-65页 |
·引言 | 第54页 |
·不同 TiCp 尺寸复合材料摩擦磨损性能分析 | 第54-62页 |
·摩擦系数分析 | 第54-57页 |
·复合材料的磨损性能分析 | 第57-58页 |
·磨损面分析 | 第58-61页 |
·磨屑分析 | 第61-62页 |
·复合材料磨损性能强化机制 | 第62-64页 |
·硬质相支撑保护作用 | 第63页 |
·细晶强化作用 | 第63页 |
·弥散强化作用 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
个人简历 | 第75页 |