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Nb-Ti-C-B系铌基复合材料及其抗氧化涂层的微观组织与性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第15-40页
    1.1 课题背景第15-16页
    1.2 铌基复合材料增强体的选择及分布状态第16-20页
        1.2.1 增强体的选择第16-18页
        1.2.2 增强体的分布状态第18-20页
    1.3 铌基复合材料的制备方法第20-23页
        1.3.1 熔铸法第20-21页
        1.3.2 定向凝固法第21-22页
        1.3.3 热压烧结法第22-23页
        1.3.4 其他方法第23页
    1.4 铌基材料强化原理简析第23-27页
    1.5 铌基材料提高抗氧化性的方法第27-31页
        1.5.1 合金化法第27-30页
        1.5.2 涂层法第30-31页
    1.6 铌基材料表面硅化物抗氧化涂层的研究现状第31-39页
        1.6.1 常见的硅化物抗氧化涂层体系第31-34页
        1.6.2 硅化物抗氧化涂层的主要制备技术第34-37页
        1.6.3 待解决的主要问题及改进措施第37-39页
    1.7 选题的意义及主要研究内容第39-40页
第2章 试验材料及试验方法第40-48页
    2.1 试验原材料第40页
    2.2 复合材料的成分设计第40-41页
    2.3 复合材料及其抗氧化涂层的制备第41-42页
        2.3.1 复合材料的制备第41页
        2.3.2 抗氧化涂层的制备第41-42页
    2.4 复合材料密度的测定第42-43页
    2.5 材料微观组织结构的表征方法第43-45页
        2.5.1 X射线衍射分析第43页
        2.5.2 光学显微镜观察第43页
        2.5.3 扫描电子显微镜观察第43-44页
        2.5.4 透射电子显微镜观察第44页
        2.5.5 能谱分析第44页
        2.5.6 电子背散射衍射分析第44-45页
    2.6 材料性能的测试方法第45-48页
        2.6.1 维氏硬度的测定第45页
        2.6.2 室温压缩性能测试第45-46页
        2.6.3 室温断裂韧性测试第46页
        2.6.4 高温压缩性能测试第46页
        2.6.5 高温循环氧化性能测试第46-47页
        2.6.6 抗热震性能测试第47-48页
第3章 Nb-Ti-C-B铌基复合材料的微观组织与力学性能第48-75页
    3.1 引言第48页
    3.2 Nb-Ti,Nb-B,Nb-C,Ti-B及Ti-C二元相图分析第48-51页
    3.3 复合材料的密度、相分析及组织结构第51-60页
        3.3.1 密度第51-52页
        3.3.2 相分析和组织结构第52-60页
    3.4 凝固过程及第二相形成机制第60-64页
    3.5 复合材料的室温力学性能第64-67页
        3.5.1 维氏硬度第64页
        3.5.2 压缩性能第64-66页
        3.5.3 断裂韧性第66-67页
    3.6 复合材料的高温压缩性能第67-70页
    3.7 材料的强化及破坏机制第70-74页
    3.8 本章小结第74-75页
第4章 添加Mo或W复合材料的微观组织与力学性能第75-101页
    4.1 引言第75页
    4.2 不同Mo或W添加复合材料的密度第75-77页
    4.3 添加Mo或W复合材料的物相分析第77-78页
    4.4 添加Mo或W复合材料的微观特性第78-86页
        4.4.1 添加Mo或W复合材料的微观组织演化第78-81页
        4.4.2 添加Mo或W复合材料中第二相微结构分析第81-86页
    4.5 添加Mo或W复合材料的凝固过程第86-88页
    4.6 Mo或W添加对材料力学性能的影响第88-98页
        4.6.1 维氏硬度第88-89页
        4.6.2 室温压缩性能第89-92页
        4.6.3 室温断裂韧性第92-95页
        4.6.4 高温压缩性能第95-98页
    4.7 添加Mo或W复合材料的强化机制第98-99页
    4.8 本章小结第99-101页
第5章 不同复合材料抗氧化涂层的微观组织与性能第101-128页
    5.1 引言第101页
    5.2 涂层的物相分析第101-102页
    5.3 不同复合材料表面涂层的微观组织第102-108页
        5.3.1 表面形貌及能谱分析第102-106页
        5.3.2 截面形貌及能谱分析第106-108页
    5.4 涂层的形成机制第108-111页
    5.5 不同复合材料表面涂层的高温循环氧化行为第111-120页
        5.5.1 850℃循环氧化行为第111-114页
        5.5.2 1000℃循环氧化行为第114-118页
        5.5.3 涂层的高温抗氧化机理第118-120页
    5.6 不同复合材料表面涂层的抗热震性能第120-126页
        5.6.1 热震后涂层的表面形貌第120-124页
        5.6.2 热震后涂层的截面形貌第124-125页
        5.6.3 涂层的抗热震机制第125-126页
    5.7 本章小结第126-128页
结论第128-131页
参考文献第131-145页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第145-147页
致谢第147-148页
个人简历第148页

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