摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第11-35页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第11页 |
1.2 β-Ti合金中主要的相变类型 | 第11-17页 |
1.2.1 β相 | 第11-12页 |
1.2.2 α相 | 第12-13页 |
1.2.3 α′相和α″相 | 第13页 |
1.2.4 ω相 | 第13-17页 |
1.3 亚稳β-Ti合金塑性变形机制 | 第17-32页 |
1.3.1 位错滑移 | 第17-18页 |
1.3.2 {112}<111>变形孪晶 | 第18-20页 |
1.3.3 {332}<113>变形孪晶 | 第20-25页 |
1.3.4 应力诱发马氏体相变 | 第25-26页 |
1.3.5 应力诱发ω相相变 | 第26-31页 |
1.3.6 β相的不稳定性对亚稳β-Ti合金变形机制的影响 | 第31-32页 |
1.4 论文的研究内容和意义 | 第32-35页 |
第2章 实验方法 | 第35-39页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 球差校正透射电镜 | 第35-37页 |
2.3 球差校正HAADF-STEM技术 | 第37-38页 |
2.4 仪器设备 | 第38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 亚稳β-Ti合金中{112}<111>变形孪晶及相关切变转换微结构的电子显微学研究 | 第39-87页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 {112}<111>变形孪晶的生长机制的研究 | 第40-47页 |
3.2.1 原子尺度下典型的{112}<111>变形孪晶界面结构的研究 | 第40-41页 |
3.2.2 原子尺度下生长初期的{112}<111>变形孪晶界面结构的研究 | 第41-44页 |
3.2.3 {112}<111>变形孪晶生长机制的讨论 | 第44-47页 |
3.3 原子尺度下{112}<111>变形孪晶的孪晶生长前沿或孪晶/基体界面处诱发的ωT相过渡结构的研究 | 第47-58页 |
3.3.1 原子尺度下ω_T相的实验观察 | 第47-55页 |
3.3.2 ω_T相生成机制的讨论 | 第55-58页 |
3.4 {112}<111>变形孪晶切变转换结构的研究 | 第58-74页 |
3.4.1 原子尺度下{112}<111>变形孪晶切变转换结构的观察 | 第58-70页 |
3.4.2 {112}<111>变形孪晶切变转换结构形成机制的讨论 | 第70-74页 |
3.5 {112}<111>变形孪晶交互作用的研究 | 第74-84页 |
3.5.1 共轭{112}<111>变形孪晶交互作用的TEM观察 | 第74-78页 |
3.5.2 共轭{112}<111>变形孪晶交互作用机制的研究 | 第78-84页 |
3.6 孪晶切变转换结构与相互作用结构的对比 | 第84页 |
3.7 本章小结 | 第84-87页 |
第4章 亚稳β-Ti合金中{332}<113>变形孪晶的电子显微学研究 | 第87-119页 |
4.1 引言 | 第87-88页 |
4.2 实验方法 | 第88-89页 |
4.3 Ti-30Nb-3Pd和Ti-15Mo合金的室温拉伸实验 | 第89-93页 |
4.4 原子尺度下室温拉伸变形Ti-30Nb-3Pd合金中{332}<113>变形孪晶形成机制的研究 | 第93-103页 |
4.5 原子尺度下室温拉伸变形Ti-15Mo合金中{332}<113>变形孪晶形成机制的研究 | 第103-112页 |
4.6 β相的不稳定性对{332}<113>变形孪晶形成机制的影响 | 第112-117页 |
4.7 本章小结 | 第117-119页 |
第5章 亚稳β型Ti-15Mo合金中热诱发和应力诱发微观结构的电子显微学研究 | 第119-159页 |
5.1 引言 | 第119-120页 |
5.2 实验方法 | 第120页 |
5.3 Ti-15Mo合金中时效析出的等温ω相生长机制的研究 | 第120-130页 |
5.4 时效析出等温ω相颗粒生长特点的研究 | 第130-137页 |
5.5 时效处理Ti-15Mo二元合金中α相借助ω相形核机制的研究 | 第137-144页 |
5.6 时效处理Ti-15Mo合金室温拉伸变形行为及结构的研究 | 第144-157页 |
5.7 本章小结 | 第157-159页 |
结论与展望 | 第159-163页 |
参考文献 | 第163-177页 |
攻读博士学位期间所发表的学术论文 | 第177-179页 |
致谢 | 第179-180页 |