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原位合成(TiC+TiB)/Ti基复合材料热力学及组织性能研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-25页
    1.1 研究背景和意义第15-16页
    1.2 国内外研究进展第16-17页
    1.3 基体和增强相的选择第17页
        1.3.1 基体的选择第17页
        1.3.2 增强相的选择第17页
    1.4 原位自生技术制备钛基复合材料的方法第17-21页
        1.4.1 熔铸法第18页
        1.4.2 机械合金化技术第18-19页
        1.4.3 高温自蔓延反应合成技术第19-20页
        1.4.4 放电等离子烧结技术第20页
        1.4.5 反应热压法第20-21页
    1.5 原位自生法制备钛基复合材料的反应体系第21-22页
        1.5.1 Ti-C系第22页
        1.5.2 Ti-TiB_2系第22页
        1.5.3 Ti-B_4C系第22页
    1.6 原位自生制备钛基复合材料的力学性能第22-23页
        1.6.1 压缩性能第22-23页
        1.6.2 弯曲性能第23页
    1.7 本文研究的主要内容第23-25页
第2章 试验材料与研究方法第25-31页
    2.1 试验材料第25-26页
    2.2 基本工艺路线第26-27页
    2.3 实验用主要设备第27-28页
    2.4 材料的组织结构分析第28-29页
        2.4.1 DSC分析第28页
        2.4.2 金相试样的制备及组织分析第28页
        2.4.3 扫描电镜(SEM)观察第28-29页
        2.4.4 X射线衍射分析第29页
    2.5 材料性能测试第29-31页
        2.5.1 洛氏硬度实验第29页
        2.5.2 密度测试与致密度第29页
        2.5.3 室温抗弯性能测试第29-30页
        2.5.4 室温压缩性能测试第30-31页
第3章 复合材料制备过程热力学研究第31-56页
    3.1 引言第31页
    3.2 热力学标准吉布斯自由能和标准生成焓的计算基础第31-33页
    3.3 Ti-B_4C体系反应热力学计算第33-50页
        3.3.1 生成TiC、TiB_2反应吉布斯自由能第34-39页
        3.3.2 生成TiC、TiB反应吉布斯自由能第39-45页
        3.3.3 生成TiB反应吉布斯自由能第45-50页
    3.4 Ti-B_4C体系产物吉布斯自由能分析第50-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第4章(TiC+TiB)/Ti复合材料的制备第56-72页
    4.1 引言第56页
    4.2 球磨工艺的探索优化第56-60页
    4.3 球磨后的XRD第60-62页
    4.4 DSC分析第62-63页
    4.5(TiC+TiB)/Ti复合材料的制备与组织第63-68页
        4.5.1 复合材料的制备第63-64页
        4.5.2 复合材料的物相分析第64-66页
        4.5.3 复合材料的微观组织观察第66-68页
    4.6 增强体的含量对(TiC+TiB)/Ti复合材料组织的影响第68-69页
    4.7 烧结温度对(TiC+TiB)/Ti复合材料微观组织的影响第69-71页
    4.8 本章小结第71-72页
第5章(TiC+TiB)/Ti复合材料的性能研究第72-87页
    5.1 引言第72页
    5.2 复合材料的致密度第72-75页
    5.3 复合材料的硬度测试第75-76页
    5.4 (TiC+TiB)/Ti复合材料的室温力学性能第76-85页
        5.4.1 室温抗弯强度第76-81页
        5.4.2 室温压缩性能第81-85页
    5.5 本章小结第85-87页
结论第87-89页
参考文献第89-94页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第94-95页
致谢第95页

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