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感应加热原位合成TiC-TiB2/Ni复合材料研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
1 绪论第9-18页
    1.1 引言第9页
    1.2 颗粒增强型镍基复合材料第9-12页
        1.2.1 镍基复合材料第9-10页
        1.2.2 颗粒增强机制第10-11页
        1.2.3 影响颗粒强化的因素第11页
        1.2.4 TiC-TiB_2增强的镍基复合材料第11-12页
    1.3 颗粒增强镍基复合材料的制备第12-15页
        1.3.1 非原位合成技术第13页
        1.3.2 原位合成技术第13-15页
    1.4 热分析技术第15-16页
        1.4.1 热分析技术简介第15-16页
        1.4.2 差示扫描量热法(DSC)第16页
        1.4.3 热分析的应用第16页
    1.5 本课题主要研究内容第16-18页
2 实验流程及复合材料的制备第18-24页
    2.1 实验设备第18-19页
        2.1.1 TXZ-25中频感应加热设备第18页
        2.1.2 其他实验设备第18-19页
    2.2 实验流程第19-24页
        2.2.1 实验路线第19-20页
        2.2.2 实验原料第20页
        2.2.3 配粉及球磨第20页
        2.2.4 冷压成块第20-21页
        2.2.5 DSC分析第21页
        2.2.6 电磁感应加热热爆反应合成样品第21-22页
        2.2.7 试样加工第22页
        2.2.8 力学性能测试第22-23页
        2.2.9 高温抗氧化性能测试第23-24页
3 Ni-Ti-B_4C体系反应机理第24-38页
    3.1 热力学基本理论第24-26页
        3.1.1 应用标准反应热效应计算第24-26页
        3.1.2 反应自发进行的热力学条件第26页
    3.2 NI-TI-B_4C系热力学分析第26-27页
    3.3 NI-TI-B_4C系热分析第27-33页
        3.3.1 Ni-Ti-B_4C系DSC曲线分步反应分析第28-29页
        3.3.2 增强体体积分数对DSC曲线的影响第29-31页
        3.3.3 升温速率对DSC曲线的影响第31-32页
        3.3.4 球磨时间对DSC曲线的影响第32-33页
    3.4 电磁感应加热热爆合成NI-TI-B_4C系产物组织形貌分析第33-35页
    3.5 电磁感应加热热爆合成NI-TI-B_4C系反应活化能计算第35-38页
        3.5.1 Kissinger方法计算活化能第35-38页
4 TiC-TiB_2/Ni复合材料力学性能分析第38-44页
    4.1 增强体体积分数对TIC-TIB_2/NI材料压缩性能的影响第38-40页
    4.2 试样静态压缩加载后宏观和微观损伤形貌第40页
    4.3 增强与断裂机理分析第40-44页
5 TiC-TiB_2/Ni复合材料高温抗氧化性能分析第44-56页
    5.1 高温抗氧化性能分析第44-46页
        5.1.1 氧化增重数据第44页
        5.1.2 氧化增重动力学曲线第44-46页
    5.2 氧化表面宏观及微观形貌分析第46-56页
6 结论第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-64页
附录第64页

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