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 |