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基于ZrB2-TC4复合材料的反应制备与力学性能

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状及分析第12-15页
    1.3 钛基复合材料的基体与增强体第15-19页
        1.3.1 钛基复合材料的基体第15-16页
        1.3.2 钛基复合材料的增强体第16-19页
    1.4 原位自生钛基复合材料的制备方法第19-21页
        1.4.1 粉末冶金法第20页
        1.4.2 熔铸合成反应法第20页
        1.4.3 高温自蔓延合成法第20-21页
        1.4.4 机械合金化法第21页
    1.5 蠕变曲线第21-22页
    1.6 课题主要研究内容第22-24页
第2章 试验材料和试验方法第24-33页
    2.1 试验材料及相关参数第24-26页
    2.2 试验方案第26-28页
    2.3 试验材料的制备第28-30页
        2.3.1 低能球磨第28页
        2.3.2 热压烧结第28-30页
    2.4 材料组织及物相分析第30-31页
        2.4.1 金相组织观察第30页
        2.4.2 物相组成分析第30页
        2.4.3 扫描电镜观察与能谱分析第30-31页
    2.5 材料力学性能测试第31-33页
        2.5.1 室温拉伸及压缩力学性能测试第31页
        2.5.2 高温拉伸力学性能测试第31-32页
        2.5.3 抗蠕变性能测试第32-33页
第3章 ZrB_2-TC4复合材料的制备第33-43页
    3.1 引言第33页
    3.2 反应体系的热力学计算第33-34页
        3.2.1 Ti-ZrB_2反应体系第33-34页
        3.2.2 Ti-Si反应体系第34页
    3.3 ZrB_2-TC4复合材料的制备第34-39页
        3.3.1 复合材料的制备第34-36页
        3.3.2 复合材料显微组织观察及能谱分析第36-37页
        3.3.3 复合材料的物相组成分析第37-39页
    3.4 烧结温度对ZrB_2-TC4体系复合材料体系的影响第39-40页
    3.5 复合材料硬度测试第40-41页
    3.6 本章小结第41-43页
第4章 ZrB_2-TC4复合材料的力学性能第43-72页
    4.1 引言第43页
    4.2 ZrB_2-TC4体系复合材料的力学性能第43-50页
        4.2.1 室温拉伸力学性能及机理分析第43-46页
        4.2.2 室温压缩力学性能及机理分析第46-47页
        4.2.3 高温拉伸力学性能及机理分析第47-50页
    4.3 增强体含量对材料力学性能的影响及机理分析第50-61页
        4.3.1 不同增强体含量的显微组织及物相分析第50-54页
        4.3.2 增强体含量对室温力学性能影响及机理分析第54-58页
        4.3.3 增强体含量对高温力学性能影响及机理分析第58-61页
    4.4 Si的添加对材料力学性能影响第61-70页
        4.4.1 添加Si后显微组织及物相分析第61-65页
        4.4.2 Si对室温力学性能影响及机理分析第65-67页
        4.4.3 Si对高温力学性能影响及机理分析第67-70页
    4.5 本章小结第70-72页
第5章 ZrB_2-TC4复合材料的蠕变行为研究第72-81页
    5.1 引言第72页
    5.2 增强体含量对抗蠕变性能的影响第72-74页
    5.3 合金元素对于蠕变行为的影响第74-76页
        5.3.1 Si对ZrB_2-TC4体系复合材料蠕变行为的影响第74-75页
        5.3.2 Zr对ZrB_2-TC4体系复合材料蠕变行为的影响第75-76页
    5.4 复合材料的蠕变断裂及抗蠕变机理研究第76-80页
        5.4.1 蠕变增强机制第76-77页
        5.4.2 蠕变断裂机制第77-80页
    5.5 本章小结第80-81页
结论第81-83页
参考文献第83-90页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第90-91页
致谢第91页

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