摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
·前言 | 第9-10页 |
·TIAL合金的连接现状 | 第10-14页 |
·TiAl金属间化合物的自蔓延高温合成反应技术 | 第10-11页 |
·TiAl金属间化合物扩散连接技术 | 第11-12页 |
·TiAl金属间化合物的超塑性连接 | 第12页 |
·TiAl金属间化合物的钎焊 | 第12-14页 |
·粉末冶金件的连接现状 | 第14-19页 |
·粉末冶金件连接与致密材料的区别 | 第14-15页 |
·粉末冶金件主要的连接技术 | 第15-19页 |
·电阻焊 | 第15-16页 |
·钎焊 | 第16-17页 |
·摩擦焊 | 第17页 |
·激光焊 | 第17-18页 |
·胶粘连接 | 第18-19页 |
·多孔TIAL金属间化合物与不锈钢的连接 | 第19-21页 |
·多孔TiAl金属间化合物与不锈钢的连接意义 | 第19-20页 |
·多孔TiAl与不锈钢的物理特性与可焊性分析 | 第20页 |
·本文研究内容 | 第20-21页 |
第2章 工艺流程与实验方法 | 第21-24页 |
·实验流程图 | 第21页 |
·实验材料及规格 | 第21-22页 |
·实验设备及检测手段 | 第22-24页 |
·孔隙率与钎料流失率计算方法 | 第22页 |
·抗氧化性能试验 | 第22-23页 |
·抗酸腐蚀性能试验 | 第23页 |
·差热分析(DSC) | 第23页 |
·X射线衍射分析(XRD) | 第23页 |
·扫描电镜观察(SEM) | 第23-24页 |
第3章 多孔TIAL金属间化合物的连接方法 | 第24-30页 |
·胶粘连接 | 第24-25页 |
·真空钎焊 | 第25-29页 |
·Ti-Ni-Cu系粉钎料 | 第25-27页 |
·Ti-Cu系粉钎料 | 第27-29页 |
·本章小节 | 第29-30页 |
第4章 多孔TIAL金属间化合物的钎焊 | 第30-47页 |
·引言 | 第30页 |
·TI-50CU钎料升温过程分析 | 第30-35页 |
·Ti-50Cu粉钎料反应过程的物相变化 | 第30-32页 |
·Ti-50Cu与基体的反应分析 | 第32-34页 |
·Ti-50Cu钎料焊接升温工艺确定 | 第34-35页 |
·焊接温度对多孔TIAL/TI-50CU/不锈钢接头的影响 | 第35-38页 |
·焊接温度对多孔TiAl/Ti-50Cu/不锈钢接头强度的影响 | 第35-36页 |
·不同温度多孔TiAl/Ti-50Cu/不锈钢接头的显微结构 | 第36-38页 |
·确定最佳焊接温度 | 第38页 |
·焊接时间多孔TIAL/TI-50CU/不锈钢接头的影响 | 第38-41页 |
·焊接时间对多孔TiAl/Ti-50Cu/不锈钢接头强度的影响 | 第38-40页 |
·多孔TiAl/Ti-50Cu/不锈钢接头的显微结构 | 第40-41页 |
·升温、降温速率对多孔TIAL/TI-50CU/不锈钢接头的影响 | 第41-42页 |
·孔隙度对多孔TIAL/TI-50CU/不锈钢接头的影响 | 第42-44页 |
·多孔TIAL/TI-50CU/不锈钢接头反应层形成机理及过程 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第5章 多孔TIAL/TI-50CU/不锈钢接头的抗腐蚀性能 | 第47-66页 |
·高温腐蚀 | 第47-59页 |
·450℃多孔TiAl/Ti-50Cu/不锈钢接头在氧化行为 | 第48-51页 |
·450℃氧化对多孔TiAl/Ti-50Cu/不锈钢接头的影响 | 第48-49页 |
·Ti-50Cu钎料450℃的氧化动力学 | 第49-50页 |
·Ti-50Cu钎料在450℃的氧化形貌 | 第50-51页 |
·600℃多孔TiAl/Ti-50Cu/不锈钢的氧化行为 | 第51-59页 |
·600℃氧化对多孔TiAl/Ti-50Cu/不锈钢接头的影响 | 第51-52页 |
·Ti-50Cu钎料600℃的氧化动力学 | 第52-53页 |
·Ti-50Cu钎料600℃的氧化形貌 | 第53-56页 |
·Ti-50Cu钎料600℃氧化膜的变化 | 第56-59页 |
·耐酸腐蚀性能 | 第59-65页 |
·多孔TiAl/Ti-50Cu/不锈钢接头酸腐蚀分析 | 第59-63页 |
·ph=2与ph=3HCl溶液的腐蚀机理 | 第63-65页 |
·本章小节 | 第65-66页 |
第6章 主要结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第73页 |