提要 | 第1-11页 |
第1章 绪论 | 第11-35页 |
·选题意义 | 第11-13页 |
·燃烧合成概述 | 第13-31页 |
·燃烧合成的概念、分类及特点 | 第13-14页 |
·燃烧合成技术发展与现状 | 第14-15页 |
·燃烧合成理论发展与现状 | 第15-24页 |
·燃烧合成热力学理论发展 | 第15-17页 |
·燃烧合成动力学理论发展 | 第17-24页 |
·SHS 反应动力学的研究 | 第17-20页 |
·TE 反应动力学 | 第20-24页 |
·TiC 和TiC-TiB_2 的燃烧合成机制 | 第24-31页 |
·关于TiC 燃烧合成机理 | 第24-28页 |
·Ti-C 系 | 第24-26页 |
·Metal-Ti-C 系 | 第26-28页 |
·关于TiC-TiB_2 燃烧合成机理 | 第28-30页 |
·Ti-B_4C 系 | 第28-29页 |
·Metal-Ti-B_4C 系 | 第29-30页 |
·TiC 及TiC-TiB_2 燃烧合成机制存在的问题 | 第30-31页 |
·颗粒局部增强钢基复合材料的研究进展 | 第31-33页 |
·研究内容 | 第33-35页 |
第2章 实验方法 | 第35-43页 |
·实验材料 | 第35-36页 |
·研究方法及技术路线 | 第36-41页 |
·热分析实验 | 第36页 |
·SHS 实验 | 第36-38页 |
·TE 实验 | 第38-39页 |
·钢基复合材料的制备 | 第39-40页 |
·技术路线 | 第40-41页 |
·样品表征 | 第41页 |
·产物相分析 | 第41页 |
·锰钢成分分析 | 第41页 |
·微观组织分析 | 第41页 |
·性能测试 | 第41-43页 |
·硬度测试 | 第41页 |
·磨损性能测试 | 第41-43页 |
第3章 Ni-Ti-C/B_4C 体系的DTA 反应机制及反应动力学行为 | 第43-68页 |
·引言 | 第43页 |
·Ni-Ti-C 体系 | 第43-54页 |
·Ni-Ti-C 体系的反应热力学基础 | 第43-45页 |
·Ni-Ti-C 体系反应标准Gibbs 自由能变计算 | 第43-45页 |
·Ni-Ti-C 体系反应标准摩尔焓变 | 第45页 |
·Ni-Ti-C 体系在氩气下的DTA 反应机制 | 第45-48页 |
·Ni-Ti-C 体系在氩气下的DTA 反应动力学行为 | 第48-50页 |
·Ni 含量的影响 | 第48-49页 |
·反应物粒度的影响 | 第49-50页 |
·Ni 和Ti 粉粒度的影响 | 第49页 |
·C 粉粒度的影响 | 第49-50页 |
·Ni-Ti-C 体系在空气下的DTA 反应机制 | 第50-52页 |
·Ni-Ti-C 体系在空气下的DTA 反应动力学行为 | 第52-54页 |
·Ni 含量的影响 | 第52-53页 |
·反应物粒度的影响 | 第53-54页 |
·Ni-Ti-B_4C 体系 | 第54-66页 |
·Ni-Ti-B_4C 体系反应热力学基础 | 第54-56页 |
·Ni-Ti-B_4C 体系反应标准Gibbs 自由能变计算 | 第54-55页 |
·Ni-Ti-B_4C 体系反应标准摩尔焓变 | 第55-56页 |
·Ni-Ti-B_4C 体系在氩气下的DTA 反应机制 | 第56-60页 |
·Ni-Ti-B_4C 体系在氩气下的DTA 反应动力学行为 | 第60-63页 |
·Ni 含量的影响 | 第60-61页 |
·反应物粒度的影响 | 第61-63页 |
·Ni-Ti-B_4C 体系在空气下的DTA 反应机制 | 第63-64页 |
·Ni-Ti-B_4C 体系在空气下的DTA 反应动力学行为 | 第64-66页 |
·Ni 含量的影响 | 第64-65页 |
·反应物粒度的影响 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第4章 Ni-Ti-C/B_4C 体系在 SHS 模式下的反应机制及反应动力学行为 | 第68-105页 |
·前言 | 第68页 |
·Ni-Ti-C 体系 | 第68-83页 |
·Ni-Ti-C 体系SHS 模式下反应的表观激活能测定 | 第69-70页 |
·Ni-Ti-C 体系SHS 模式下反应机制 | 第70-76页 |
·淬熄试样相组成 | 第70-72页 |
·淬熄试样微观组织 | 第72-76页 |
·未反应区 | 第73页 |
·预热区 | 第73-74页 |
·燃烧区和完全反应区 | 第74-76页 |
·Ni-Ti-C 体系SHS 模式下反应机制 | 第76页 |
·Ni-Ti-C 体系SHS 模式下反应动力学行为及产物 | 第76-83页 |
·反应动力学行为 | 第77-79页 |
·燃烧特性 | 第77-78页 |
·引燃时间、燃烧温度和波速 | 第78-79页 |
·反应产物 | 第79-83页 |
·产物相组成和形态 | 第79-80页 |
·TiC_x 的计量比 | 第80-83页 |
·Ni-Ti-B_4C 体系 | 第83-103页 |
·Ni-Ti-B_4C 体系SHS 模式下的反应机制 | 第83-92页 |
·淬熄试样相组成 | 第83-85页 |
·淬熄试样微观组织 | 第85-90页 |
·未反应区 | 第85-86页 |
·未反应区与预热区 | 第86-88页 |
·燃烧区 | 第88-89页 |
·完全反应区 | 第89-90页 |
·Ni-Ti-B_4C 体系SHS 模式下反应示意图 | 第90-92页 |
·Ni-Ti-B_4C 体系SHS 模式下的反应动力学行为及产物 | 第92-103页 |
·Ni 含量对反应动力学行为的影响 | 第92-97页 |
·绝热燃烧温度和燃烧温度 | 第92-96页 |
·燃烧波速和引燃时间 | 第96-97页 |
·Ni 含量对产物相组成及组织的影响 | 第97-98页 |
·反应物粒度对反应动力学行为的影响 | 第98-100页 |
·B_4C 粉粒度的影响 | 第98-99页 |
·Ti 粉粒度的影响 | 第99-100页 |
·Ni 粉粒度的影响 | 第100页 |
·反应物粒度对产物相组成及组织的影响 | 第100-103页 |
·本章小结 | 第103-105页 |
第5章 Ni-Ti-C/B_4C 体系在TE 模式下的反应机制及反应动力学行为 | 第105-136页 |
·引言 | 第105页 |
·Ni-Ti-C 体系 | 第105-121页 |
·Ni-Ti-C 体系在氩气下的TE 反应机制 | 第105-106页 |
·Ni-Ti-C 体系在氩气下的TE 反应动力学行为及产物 | 第106-112页 |
·Ni 含量对反应动力学行为和产物的影响 | 第106-111页 |
·反应物粒度对反应动力学行为和产物的影响 | 第111-112页 |
·Ni-Ti-C 体系在空气下的TE 反应机制 | 第112-118页 |
·Ni-Ti-C 体系在空气下的TE 反应动力学行为及产物 | 第118-121页 |
·Ni 含量对反应动力学行为及产物的影响 | 第118-120页 |
·反应物粒度对反应动力学行为及产物的影响 | 第120-121页 |
·Ni-Ti-B_4C 体系 | 第121-134页 |
·Ni-Ti-B_4C 体系在氩气下的TE 反应机制 | 第121-123页 |
·Ni-Ti-B_4C 体系在氩气下的TE 反应动力学行为及产物 | 第123-127页 |
·Ni 含量对反应动力学行为及产物的影响 | 第123-125页 |
·反应物粒度对反应动力学行为及产物的影响 | 第125-127页 |
·Ni-Ti-B_4C 体系在空气下的TE 反应机制 | 第127-130页 |
·Ni-Ti-B_4C 体系在空气下的TE 反应动力学行为及产物 | 第130-134页 |
·Ni 含量对反应动力学行为及产物的影响 | 第130-132页 |
·反应物粒度对反应动力学行为及产物的影响 | 第132-134页 |
·本章小结 | 第134-136页 |
第6章 TiC 和TiC-TiB_2颗粒局部增强钢基复合材料的组织和磨损性能 | 第136-157页 |
·前言 | 第136页 |
·TiC 局部增强钢基复合材料的组织和磨损性能 | 第136-146页 |
·C 粉粒度的影响 | 第136-142页 |
·Ni 含量的影响 | 第142-146页 |
·TiC-TiB_2 局部增强钢基复合材料的组织和磨损性能 | 第146-156页 |
·B_4C 粉粒度的影响 | 第146-149页 |
·Ni 含量的影响 | 第149-153页 |
·TiC-TiB_2 摩尔比的影响 | 第153-156页 |
·本章小结 | 第156-157页 |
第7章 结论 | 第157-159页 |
参考文献 | 第159-173页 |
攻博期间发表的学术论文及其它成果 | 第173-176页 |
致谢 | 第176-177页 |
摘要 | 第177-180页 |
Abstract | 第180-183页 |