第一章 绪论 | 第1-43页 |
1.1 燃烧合成概述 | 第13-17页 |
1.1.1 燃烧合成的概念、分类及特点 | 第13-17页 |
1.2 燃烧合成合成工艺发展与现状 | 第17-21页 |
1.3 燃烧合成理论发展及现状 | 第21-33页 |
1.3.1 CS热力学研究发展及现状 | 第21-23页 |
1.3.2 CS动力学理论发展及现状 | 第23-28页 |
1.3.2.1 SHS理论及其动力学研究进展 | 第23-24页 |
1.3.2.2 TE理论及其动力学研究进展 | 第24-28页 |
1.3,3. 结构宏观动力学 | 第28-33页 |
1.4 选题的意义及研究内容 | 第33-35页 |
参考文献 | 第35-43页 |
第二章 热爆合成TiAl_3的点燃温度研究 | 第43-67页 |
2.1 研究现状 | 第43-44页 |
2.2 Semenov均温热爆炸理论及其DSC应用 | 第44-50页 |
2.3 实验方法 | 第50-52页 |
2.4 实验结果与讨论 | 第52-65页 |
2.4.1 线性升温DSC及热爆临界判据的应用 | 第52-61页 |
2.4.1.1 线性升温DSC实验 | 第52页 |
2.4.1.2 线性升温热爆合成的临界温度判据的推导 | 第52-53页 |
2.4.1.3 线性升温温热爆合成临界温度判据的应用 | 第53-54页 |
2.4.1.4 多元线性回归法求等温热爆合成的临界温度 | 第54-61页 |
2.4.2 热爆合成临界判据的等温DSC法的检验 | 第61-65页 |
2.4.2.1 等温DSC实验 | 第61页 |
2.4.2.2 等温热爆炸和ASTM E659 | 第61-64页 |
2.4.2.3 热爆合成临界温度判据的等温DSC检验 | 第64-65页 |
2.5 结论 | 第65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
第三章 热爆合成TiAl_3点燃温度的样品尺寸效应 | 第67-85页 |
3.1 研究现状 | 第67-68页 |
3.2 实验方法 | 第68页 |
3.3 结果与讨论 | 第68-82页 |
3.3.1 实验结果 | 第68-70页 |
3.3.2 热爆炸临界点燃温度的尺寸效应 | 第70-71页 |
3.3.3 热爆炸临界点燃温度的尺寸效应的实验研究 | 第71-82页 |
3.4 结论 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-85页 |
第四章 热爆合成TiAl_3的化学反应动力学研究 | 第85-109页 |
4.1 研究现状 | 第85-87页 |
4.2 热爆合成反应动力学热分析研究方法的选择 | 第87-94页 |
4.2.1 固态反应热分析概述 | 第87-90页 |
4.2.2 模型拟合法 | 第90-92页 |
4.2.3 非模型拟合法 | 第92-94页 |
4.3 实验方法 | 第94页 |
4.4 结果与讨论 | 第94-104页 |
4.4.1 单步反应动力学分析 | 第97页 |
4.4.2 单条非等温DSC曲线的模型拟合分析 | 第97-98页 |
4.4.3 多重速率扫描非等温DSC曲线的Friedman分析 | 第98-99页 |
4.4.4 反应机理的识别 | 第99-104页 |
4.5 结论 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-109页 |
第五章 热爆合成TiAl_3的组织结构转变研究 | 第109-133页 |
5.1 研究现状 | 第109-111页 |
5.2 实验材料和方法 | 第111-116页 |
5.2.1 真空石英管封装-淬火研究 | 第111-115页 |
5.2.2 激光点燃-端部淬熄法研究 | 第115-116页 |
5.3 结果与讨论 | 第116-129页 |
5.3.1 真空封装Ti-75at.%Al样品水淬实验 | 第116-122页 |
5.3.1.1 淬火Ti-75at%Al样品的XRD研究 | 第116-117页 |
5.3.1.2 淬火Ti-75at%Al样品的TEM研究 | 第117-122页 |
5.3.2 Ti-75at.%Al样品激光点燃-端部淬熄实验研究 | 第122-127页 |
5.3.3 Ti+3Al→TiAl_3化学反应动力学模型 | 第127-129页 |
5.4 结论 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-133页 |
第六章 总结与展望 | 第133-135页 |
创新点摘要 | 第135-136页 |
博土期间发表的论文情况 | 第136-138页 |
致谢 | 第138页 |