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热爆模式燃烧合成TiAl3动力学研究

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

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