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β相稳定化元素对Ti-25.0Nb-1.5O(at.%)合金阻尼特性的影响研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第一章 绪论第7-21页
   ·综述第7-8页
   ·高阻尼合金第8-9页
     ·高阻尼合金分类第8-9页
     ·应用和前景第9页
   ·Snoek 型高阻尼合金第9-17页
     ·Snoek 弛豫理论第9-10页
     ·Snoek 弛豫结构举例及其影响因素第10-12页
     ·β相钛合金第12-14页
     ·β相钛合金设计原理第14-17页
   ·Snoek 型高阻尼合金设计第17-20页
     ·设计思路第17-20页
     ·体系设计和选择第20页
   ·课题研究内容第20-21页
第二章 实验第21-25页
   ·实验步骤第21-22页
   ·实验内容第22-25页
     ·原材料处理第22页
     ·合金熔炼第22-23页
     ·热处理及机加工第23-24页
     ·试样制备及分析第24-25页
第三章 共晶型β相稳定化元素对合金阻尼性能的影响第25-41页
   ·实验结果第26-30页
     ·X-ray 衍射图谱第26-27页
     ·阻尼性能第27-29页
     ·储能模量第29-30页
   ·β相结构及物相组成分析第30-33页
     ·原子结构对β相影响第30-31页
     ·Mo_(eq) 当量计算第31-32页
     ·(?) /(?) 值第32-33页
   ·阻尼特性分析第33-38页
     ·物相组成对阻尼特性的影响第33页
     ·Mo 元素对阻尼特性影响第33-35页
     ·激活能对阻尼特性的影响第35-37页
     ·晶格畸变对阻尼特性的影响第37-38页
     ·Zr 添加对阻尼特性的影响第38页
   ·Mo、Zr 添加对动态力学性能的影响第38-40页
   ·本章小结第40-41页
第四章 共析型β相稳定化元素对合金阻尼特性的影响第41-54页
   ·实验结果第42-46页
     ·X-ray 射线衍射图谱第42-43页
     ·阻尼性能第43页
     ·储能模量第43-46页
   ·β相结构及物相组成第46-48页
     ·原子结构对β相影响第46-47页
     ·Mo_(eq) 计算结果分析第47页
     ·(?) /(?) 值第47-48页
   ·阻尼特性分析第48-53页
     ·物相组成对阻尼特性的影响第48页
     ·Fe 元素对阻尼特性的影响第48-50页
     ·激活能对阻尼特性的影响第50-52页
     ·Cr 元素添加对阻尼特性的影响第52-53页
   ·Fe、Cr 添加对动态力学性能的影响第53页
   ·本章小结第53-54页
第五章 结论第54-56页
参考文献第56-61页
发表论文和参加科研情况说明第61-62页
致谢第62页

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