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 |