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置氢钛合金与纯锆高温软化行为及其对锻造变形的影响

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-32页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 热氢处理技术第15-18页
        1.2.1 热氢处理技术介绍第15页
        1.2.2 热氢处理技术应用第15-18页
    1.3 氢致钛合金高温软化研究现状第18-22页
        1.3.1 氢致钛合金高温软化的国际研究现状第18-20页
        1.3.2 氢致钛合金高温软化的国内研究现状第20-22页
    1.4 氢与钛作用微观机理第22-25页
        1.4.1 氢与钛作用基本理论第22-23页
        1.4.2 氢在钛中的溶解、扩散和偏聚第23-25页
        1.4.3 钛中的氢化物第25页
    1.5 氢与锆的作用第25-28页
        1.5.1 钛与锆的基本性质比较第25-26页
        1.5.2 氢与锆作用的研究现状第26-28页
    1.6 Ti-H、Zr-H和Ti6Al4V-H相图第28-30页
    1.7 本文的主要研究内容第30-32页
第2章 实验材料与实验方法第32-37页
    2.1 实验材料第32页
    2.2 置氢方法第32-34页
    2.3 力学性能测试第34-35页
        2.3.1 热模拟实验第34页
        2.3.2 强度测试第34-35页
    2.4 微观组织分析第35-37页
        2.4.1 光学组织分析第35页
        2.4.2 扫描电子显微镜分析第35页
        2.4.3 透射电子显微镜分析第35-36页
        2.4.4 X射线衍射分析第36-37页
第3章 置氢纯钛和纯锆高温软化行为研究第37-72页
    3.1 引言第37页
    3.2 Ti-xH体系和Zr-xH体系的热压缩实验第37-39页
    3.3 Ti-xH体系和Zr-xH体系的真应力-真应变关系第39-43页
        3.3.1 Ti-xH体系的真应力-真应变关系第39-41页
        3.3.2 Zr-xH体系的真应力-真应变关系第41-43页
    3.4 Ti-xH体系和Zr-xH体系高温变形行为研究第43-52页
        3.4.1 Ti-xH体系高温变形行为研究第44-48页
        3.4.2 Zr-xH体系高温变形行为研究第48-52页
    3.5 Ti-xH体系和Zr-xH体系高温变形过程中的组织演变第52-70页
        3.5.1 Ti-xH体系高温变形过程中的组织演变第52-64页
        3.5.2 Zr-xH体系高温变形过程中的组织演变第64-70页
    3.6 本章小结第70-72页
第4章 置氢钛合金高温软化行为研究第72-101页
    4.1 引言第72页
    4.2 Ti6Al4V-xH体系热压缩实验第72-73页
    4.3 Ti6Al4V-xH体系的真应力-真应变关系第73-76页
    4.4 Ti6Al4V-xH体系高温变形行为研究第76-81页
    4.5 Ti6Al4V-xH体系高温变形过程中的组织演变第81-91页
    4.6 Ti6Al4V-xH体系的真空除氢第91-95页
    4.7 Ti600-xH体系的高温变形行为研究第95-98页
    4.8 Ti40-xH体系的高温变形行为研究第98-100页
    4.9 本章小结第100-101页
第5章 置氢钛合金与纯锆高温软化机理研究第101-108页
    5.1 引言第101页
    5.2 置氢纯钛与纯锆高温软化机理研究第101-104页
    5.3 置氢钛合金高温软化机理研究第104-106页
    5.4 本章小结第106-108页
第6章 置氢Ti6Al4V合金高温软化应用研究第108-120页
    6.1 引言第108页
    6.2 锻坯材料第108-109页
    6.3 叶片和模具设计第109-112页
    6.4 叶片等温锻造及热处理第112-114页
    6.5 叶片热加工过程中的组织演变第114-117页
    6.6 叶片力学性能测试第117-119页
    6.7 本章小结第119-120页
结论第120-122页
参考文献第122-133页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第133-135页
致谢第135-136页
个人简历第136页

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