摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 复合材料的钎焊 | 第11-17页 |
1.2.1 金属基复合材料的钎焊 | 第11-12页 |
1.2.2 C/C复合材料的钎焊 | 第12-14页 |
1.2.3 陶瓷基复合材料的钎焊 | 第14-17页 |
1.3 复合钎料的研究现状 | 第17-19页 |
1.4 C_f/SiC与Nb钎焊的研究现状 | 第19-22页 |
1.5 主要研究内容 | 第22-23页 |
第2章 试验材料和方法 | 第23-29页 |
2.1 焊接试样制备 | 第25页 |
2.2 试验设备及钎焊工艺 | 第25-27页 |
2.3 钎焊接头的组织结构分析 | 第27-28页 |
2.3.1 扫描电镜观察(SEM) | 第27页 |
2.3.2 能谱成分分析(EDS) | 第27页 |
2.3.3 X射线衍射分析(XRD) | 第27-28页 |
2.4 钎焊接头的性能测试 | 第28-29页 |
2.4.1 剪切强度测试 | 第28页 |
2.4.2 断口形貌分析 | 第28-29页 |
第3章 钎料成分和钎料层厚度对C_f/Si C与Nb-1Zr接头组织与性能影响 | 第29-45页 |
3.1 Ti Co Nb钎料钎焊C_f/Si C与Nb-1Zr接头的显微组织结构 | 第29-34页 |
3.1.1 Ti Co Nb钎料的微观形貌 | 第29-31页 |
3.1.2 C_f/Si C与Nb-1Zr焊接接头的微观组织形貌 | 第31-34页 |
3.2 钎料成分对接头组织与性能的影响 | 第34-40页 |
3.2.1 钎料成分对C_f/Si C与Nb-1Zr接头的微观组织影响 | 第35-36页 |
3.2.2 钎料成分对C_f/Si C与Nb-1Zr接头的性能影响 | 第36-40页 |
3.3 钎料层厚度对接头组织与性能的影响 | 第40-43页 |
3.3.1 钎料层厚度对C_f/Si C与Nb-1Zr接头的微观组织影响 | 第40-41页 |
3.3.2 钎料层厚度对C_f/Si C与Nb-1Zr接头的性能影响 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 钎焊温度和保温时间对C_f/Si C与Nb-1Zr接头组织与性能的影响 | 第45-57页 |
4.1 钎焊温度对接头组织与性能的影响 | 第45-48页 |
4.1.1 钎焊温度对C_f/Si C与Nb-1Zr接头的微观组织影响 | 第45-46页 |
4.1.2 钎焊温度对C_f/Si C与Nb-1Zr接头的性能影响 | 第46-48页 |
4.2 保温时间对接头组织与性能的影响 | 第48-53页 |
4.2.1 保温时间对C_f/Si C与Nb-1Zr接头的微观组织影响 | 第49-50页 |
4.2.2 保温时间对C_f/Si C与Nb-1Zr接头的性能影响 | 第50-53页 |
4.3 钎焊接头的高温强度 | 第53-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 复合钎料的探索及Ti Co Nb钎焊接头界面结合的机理分析 | 第57-68页 |
5.1 Ti Co Nb+C_f复合钎料的探索 | 第57-61页 |
5.1.1 钎焊温度对接头微观组织的影响 | 第57-60页 |
5.1.2 钎焊温度对接头性能的影响 | 第60-61页 |
5.2 Ti Co Nb钎料钎焊C_f/Si C与Nb-1Zr的机理分析 | 第61-67页 |
5.2.1 Ti Co Nb钎料与C_f/SiC复合材料的热力学反应 | 第61-64页 |
5.2.2 TiCo Nb钎料与C_f/SiC复合材料的反应动力学 | 第64-65页 |
5.2.3 钎焊接头界面形成过程分析 | 第65-67页 |
5.3 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74页 |