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粉末冶金多元增强钛基复合材料的制备、微观结构及力学性能

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 绪论第12-32页
   ·引言第12-13页
   ·增强体和基体的选择第13-15页
     ·增强体的选择第13-15页
     ·钛基体的选择第15页
   ·原位自生钛基复合材料的理论基础第15-18页
     ·反应热力学和动力学基础第15-17页
     ·增强体的生长机制及形态第17-18页
   ·原位自生钛基复合材料的制备方法第18-24页
     ·熔铸法(Ingot Metallurgy,IM)第19-20页
     ·粉末冶金法(Powder Metallurgy, PM)第20-21页
     ·高温自蔓延合成法(Self-propagating High-temperature,SHS)第21-22页
     ·机械合金化法(Mechanical Alloying, MA)第22-23页
     ·放热扩散法(Exothermic Dispersion,XD)第23页
     ·快速凝固法(Rapid Solidification Processing,RSP)第23-24页
     ·其他加工方法(Other Synthesis Methods)第24页
   ·粉末冶金工艺的成形机理第24-25页
   ·本课题的研究目的和主要研究内容第25-27页
     ·课题的研究目的第25-26页
     ·课题的主要研究内容第26-27页
 参考文献第27-32页
第二章 粉末冶金原位自生(TiB+TiC)/Ti-6Al-4V 复合材料的微观组织和室温力学性能第32-59页
   ·引言第32页
   ·材料成分与实验设计第32-34页
   ·实验方法第34-38页
     ·材料制备方法第34-36页
     ·材料微观组织分析第36-38页
       ·X 射线衍射物相分析第36-37页
       ·金相分析第37页
       ·扫描电镜(SEM)及能谱分析(EDX)第37页
       ·材料室温力学性能测试第37-38页
   ·工艺参数选择第38-41页
     ·压力的选择第38页
     ·热压温度的选择第38页
     ·热压时间的选择第38页
     ·参数设计与分析第38-41页
   ·实验结果和讨论第41-55页
     ·材料的相结构分析第41-42页
     ·材料的金相组织第42-45页
     ·增强体的组织形貌第45-47页
     ·复合材料的成形机理和增强体的生长机制第47-50页
       ·粉末冶金钛基复合材料的成形机理第47-49页
       ·TiB 和TiC 的生长机制第49-50页
     ·材料的室温力学性能第50-53页
       ·材料的硬度第50页
       ·材料的室温强度第50-53页
     ·材料的断裂机理第53-55页
   ·本章小结第55-57页
 参考文献第57-59页
第三章 粉末冶金原位自生(TiB+TiC)/Ti-6Al-4V 复合材料的高温力学性能第59-69页
   ·引言第59页
   ·实验方法和内容第59-60页
   ·实验结果和讨论第60-66页
     ·材料的高温力学性能第60-63页
     ·材料的失效机制第63-66页
   ·本章小结第66-68页
 参考文献第68-69页
第四章 稀土添加对粉末冶金原位自生钛基复合材料的微观组织和力学性能的影响第69-85页
   ·引言第69-70页
   ·实验方法第70-72页
     ·材料成分与制备第70-71页
     ·材料组织分析和性能测试第71-72页
   ·实验结果和讨论第72-82页
     ·材料的相结构分析第72-73页
     ·材料的微结构第73-76页
     ·增强体的生长机制第76-77页
     ·材料的室温力学性能第77-79页
       ·材料的硬度第77页
       ·材料的室温强度第77-79页
     ·材料的高温力学性能第79-80页
     ·材料的断裂机理第80-82页
   ·本章小结第82-84页
 参考文献第84-85页
第五章 结论与展望第85-87页
致谢第87-88页
作者攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第88-91页
上海交通大学硕士学位论文答辩决议书第91页

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