摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 钨合金的性质和应用 | 第12-14页 |
1.3 钨合金强化工艺研究现状 | 第14-22页 |
1.3.1 粉末改性 | 第14-16页 |
1.3.2 强化烧结 | 第16-18页 |
1.3.3 形变强化 | 第18-20页 |
1.3.4 热处理强化 | 第20-22页 |
1.4 研究现状简析 | 第22-23页 |
1.5 研究方案及内容 | 第23-25页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第25-30页 |
2.1 实验材料及烧结工艺 | 第25-27页 |
2.2 热处理 | 第27页 |
2.3 材料组织分析 | 第27-28页 |
2.3.1 物相分析 | 第27页 |
2.3.2 密度测试 | 第27-28页 |
2.3.3 微观组织观察 | 第28页 |
2.4 力学性能测试 | 第28-30页 |
2.4.1 硬度测量 | 第28页 |
2.4.2 室温拉伸测试 | 第28-29页 |
2.4.3 室温压缩测试 | 第29页 |
2.4.4 动态压缩测试 | 第29-30页 |
第3章 烧结参数对90W合金组织性能的影响 | 第30-55页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 90 W合金的烧结方案 | 第30-31页 |
3.3 烧结温度和保温时间对90W合金微观组织及性能的影响 | 第31-43页 |
3.3.1 微观组织及密度、硬度 | 第31-34页 |
3.3.2 室温压缩性能 | 第34-37页 |
3.3.3 室温拉伸性能 | 第37-43页 |
3.4 加压温度对90W合金的微观组织及性能的影响 | 第43-49页 |
3.4.1 微观组织及密度、硬度 | 第43-44页 |
3.4.2 室温压缩性能 | 第44-46页 |
3.4.3 室温拉伸性能 | 第46-49页 |
3.5 烧结的扩散均匀化模型 | 第49-52页 |
3.6 与液相烧结90W合金对比 | 第52-54页 |
3.6.1 对比两种90W合金的微观组织 | 第52-53页 |
3.6.2 对比两种90W合金的性能 | 第53-54页 |
3.7 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 90W合金的应变硬化行为 | 第55-66页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 90 W合金的动态压缩组织性能研究 | 第55-60页 |
4.2.1 动态压缩力学性能分析 | 第55-57页 |
4.2.2 动态压缩微观组织分析 | 第57-60页 |
4.3 90 W合金压缩的应变硬化行为分析 | 第60-62页 |
4.3.1 室温准静态压缩的应变硬化行为分析 | 第60-61页 |
4.3.2 动态压缩的应变硬化现象分析 | 第61-62页 |
4.4 90 W合金室温拉伸的应变硬化行为及应变速率敏感性 | 第62-65页 |
4.4.1 室温拉伸的应变硬化行为分析 | 第62-63页 |
4.4.2 室温拉伸对应变速率敏感性分析 | 第63-64页 |
4.4.3 与液相烧结90W室温拉伸的比较 | 第64-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 热处理对90W合金的组织性能的影响 | 第66-74页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 热处理工艺参数的确定 | 第66-68页 |
5.3 不同热处理状态下90W合金组织演变及原子扩散分析 | 第68-71页 |
5.4 不同热处理状态下90W合金的性能 | 第71-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |