B对TiNb基体合金Snoek阻尼效应及微观组织的影响
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-22页 |
1.1 高阻尼合金的研究背景 | 第8-11页 |
1.2 高阻尼材料的应用与测试 | 第11-14页 |
1.2.1 阻尼材料的应用 | 第11-12页 |
1.1.2 阻尼材料性能的测试 | 第12-14页 |
1.3 阻尼材料的分类 | 第14-16页 |
1.3.1 非金属的粘弹性材料 | 第14-15页 |
1.3.2 基体为金属的合金阻尼材料 | 第15-16页 |
1.4 Snoek 型高阻尼合金 | 第16-22页 |
1.4.1 Snoek 弛豫理论 | 第16-17页 |
1.4.2 Snoek 型高阻尼钛合金 | 第17-20页 |
1.4.3 体系的选择和意义 | 第20-22页 |
第二章 实验材料、设备及方法 | 第22-27页 |
2.1 实验材料 | 第22页 |
2.2 主要实验设备与表征设备 | 第22-23页 |
2.2.1 真空熔炼炉 | 第22页 |
2.2.2 场发射扫描电子显微镜 | 第22-23页 |
2.2.3 X 射线衍射 | 第23页 |
2.2.4 透射电子显微镜 | 第23页 |
2.2.5 动态力学性能测试 | 第23页 |
2.3 实验步骤 | 第23-27页 |
2.3.1 熔炼 | 第24-25页 |
2.3.2 粉末冶金 | 第25页 |
2.3.3 机加工 | 第25页 |
2.3.4 DMA 测试 | 第25-26页 |
2.3.5 相组成分析 | 第26-27页 |
第三章 B 对 NbB 合金阻尼效应的影响 | 第27-38页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 NbB 合金的相组成 | 第27-30页 |
3.2.1 NbB 合金相分析 | 第28-29页 |
3.2.2 NbB 合金晶格常数 | 第29-30页 |
3.3 NbB 合金阻尼性能分析 | 第30-33页 |
3.3.1 B 对 NbB 合金阻尼峰值的影响 | 第30-31页 |
3.3.2 B 对 NbB 合金阻尼峰温的影响 | 第31-33页 |
3.4 NbB 合金的微观组织 | 第33-37页 |
3.4.1 金相 | 第33-34页 |
3.4.2 第二相扫描照片 | 第34-35页 |
3.4.3 第二相透射照片 | 第35-36页 |
3.4.4 微观组织对阻尼性能的影响 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 B 对 TiNbB 合金阻尼效应的影响 | 第38-45页 |
4.1 引言 | 第38-39页 |
4.2 Ti-Nb-B 合金相组成及金相分析 | 第39-41页 |
4.2.1 相组成分析 | 第39页 |
4.2.2 金相组织分析 | 第39-41页 |
4.3 Ti-Nb-B 合金阻尼性能分析 | 第41-43页 |
4.3.1 B 原子对阻尼峰温的影响 | 第42页 |
4.3.2 B 原子对阻尼峰值的影响 | 第42-43页 |
4.3.3 TiNbB 合金激活能 | 第43页 |
4.4 本章小结 | 第43-45页 |
第五章 全文总结 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第50-51页 |
致谢 | 第51页 |