中文摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 Al_2O_3陶瓷与TiAl合金的焊接性分析 | 第10-11页 |
1.3 Al_2O_3陶瓷连接的研究现状 | 第11-16页 |
1.3.1 钎焊技术 | 第11-12页 |
1.3.2 固相扩散连接技术 | 第12-13页 |
1.3.3 瞬时液相扩散连接技术 | 第13-14页 |
1.3.4 自蔓延高温合成连接技术 | 第14页 |
1.3.5 氧化物玻璃连接技术 | 第14-16页 |
1.4 TiAl合金钎焊技术研究现状 | 第16-18页 |
1.5 复合钎料的研究 | 第18-20页 |
1.6 本课题的主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 试验材料和方法 | 第21-27页 |
2.1 试验材料及钎料制备 | 第21-24页 |
2.1.1 试验材料 | 第21-22页 |
2.1.2 钎料的制备 | 第22-24页 |
2.2 试验设备和钎焊工艺 | 第24-25页 |
2.3 材料的组织分析及性能测试 | 第25-27页 |
2.3.1 扫描电镜观察 | 第25页 |
2.3.2 能谱分析 | 第25页 |
2.3.3 XRD分析 | 第25-26页 |
2.3.4 透射电镜观察 | 第26页 |
2.3.5 钎焊接头性能测试 | 第26-27页 |
第3章 AgCuTi钎焊Al_2O_3陶瓷/TiAl合金的组织与性能研究 | 第27-42页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 Al_2O_3/AgCuTi/TiAl钎焊接头微观组织分析 | 第27-32页 |
3.3 钎焊工艺参数对Al_2O_3/AgCuTi/TiAl接头组织的影响 | 第32-35页 |
3.3.1 钎焊温度对Al_2O_3/AgCuTi/TiAl接头组织的影响 | 第32-34页 |
3.3.2 保温时间对Al_2O_3/AgCuTi/TiAl接头组织的影响 | 第34-35页 |
3.4 钎料中Ti含量对Al_2O_3/AgCuTi/TiAl接头组织的影响 | 第35-37页 |
3.5 Al_2O_3/AgCuTi/TiAl钎焊接头力学性能分析 | 第37-40页 |
3.5.1 钎焊工艺参数对Al_2O_3/AgCuTi/TiAl接头力学性能的影响 | 第37-39页 |
3.5.2 钎料中Ti含量对Al_2O_3/AgCuTi/TiAl接头力学性能的影响 | 第39-40页 |
3.5.3 接头断裂路径分析 | 第40页 |
3.6 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 AgCuTi+B复合钎料钎焊连接Al_2O_3陶瓷与TiAl合金 | 第42-51页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 Al_2O_3/AgCuTi+B/Ti Al钎焊接头典型界面组织分析 | 第42-46页 |
4.3 AgCuTi与AgCuTi+B钎料体系下钎焊接头的形成机理分析 | 第46-49页 |
4.3.1 Al_2O_3/AgCuTi/TiAl钎焊接头的形成机理分析 | 第47-48页 |
4.3.2 Al_2O_3/AgCuTi+B/TiAl钎焊接头的形成机理分析 | 第48-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 钎焊参数对Al_2O_3/AgCuTi+B/TiAl钎焊接头的影响 | 第51-64页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 钎料中B含量对Al_2O_3/AgCuTi+B/TiAl钎焊接头界面组织的影响 | 第51-53页 |
5.3 钎焊工艺参数对Al_2O_3/AgCuTi+B/TiAl钎焊接头界面组织的影响 | 第53-55页 |
5.3.1 钎焊温度对Al_2O_3/AgCuTi+B/TiAl钎焊接头界面组织的影响 | 第53-54页 |
5.3.2 保温时间对Al_2O_3/AgCuTi+B/TiAl钎焊接头界面组织的影响 | 第54-55页 |
5.4 AgCuTi+B复合钎料中Ti含量的优化 | 第55-58页 |
5.5 Al_2O_3/AgCuTi+B/Ti Al钎焊接头力学性能分析 | 第58-62页 |
5.6 本章小结 | 第62-64页 |
第6章 结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |