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激光熔化沉积TiC/Ti6Al4V复合材料的组织性能调控

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摘 要

Abstract

第 1 章 绪 论

1.1 课题背景和研究目的及意义

1.2 梯度复合材料的制备技术研究现状

1.2.1 化学气相沉积

1.2.2 等离子喷涂

1.2.3 放电等离子体烧结

1.2.4 粉末冶金

1.2.5 激光熔化沉积

1.3 激光熔化沉积复合材料的研究现状

1.3.1 钛基梯度复合材料的制备

1.3.2 钛基复合材料的组织分析

1.3.3 钛基复合材料的力学性能分析

1.3.4 钛基复合材料的失效行为分析

1.3.5 钛基复合材料性能的改善

1.4 国内外研究现状简析

1.5 本文的主要研究内容

第 2 章 试验条件及方法

2.1 试验材料

2.1.1 基板材料

2.1.2 粉末材料

2.2 试验设备

2.3 激光熔化沉积试验方法

2.4 沉积态 TiC/Ti6Al4V 复合材料的热处理

2.5 微观分析与性能测试

2.5.1 微观组织分析

2.5.2 力学性能测试

第 3 章 TiC/Ti6Al4V 梯度复合材料的制备及组织性能分析

3.1 引言

3.2 颗粒增强 TiC/Ti6Al4V 梯度复合材料的制备

3.3 梯度复合材料的物相及微观组织分析

3.3.1 梯度复合材料的物相分析

3.3.2 梯度复合材料的微观组织分析

3.3.3 梯度复合材料的元素分布

3.3.4 原位 TiC 晶体结构分析

3.3.5 复合材料的组织演变机制

3.4 梯度复合材料的层间过渡区组织分析

3.5 梯度复合材料的缺陷分析

3.6 梯度复合材料的力学性能分析

3.6.1 梯度复合材料的显微硬度分析

3.6.2 梯度复合材料的拉伸性能分析

3.7 梯度复合材料的性能提高机制分析

3.7.1 梯度复合材料的显微硬度提高机制

3.7.2 梯度复合材料的强度增强机制

3.8 本章小节

第 4 章 原位增强 TiC/Ti6Al4V 复合材料的制备及组织性能分析

4.1 引言

4.2 原位 TiC 增强 Ti6Al4V 复合材料的制备

4.2.1 通过改变热输入制备原位 TiC/Ti6Al4V

4.2.2 利用超细 TiC 粉末制备原位 TiC/Ti6Al4V

4.3 原位 TiC 增强 Ti6Al4V 复合材料的室温拉伸性能

4.4 原位 TiC 增强 Ti6Al4V 复合材料性能提高的机制

4.4.1 原位 TiC 和 TiC 颗粒增强复合材料的物相和微观组织

4.4.2 复合材料的微观组织对其室温拉伸性能的影响

4.5 原位 TiC 增强 Ti6Al4V 复合材料的高温拉伸性能

4.6 本章小节

第 5 章 热处理对 TiC/Ti6Al4V 复合材料性能的调控

5.1 引言

5.2 热处理工艺的选择

5.2.1 相区分析

5.2.2 热处理温度的选择

5.3 热处理对 TiC/Ti6Al4V 复合材料性能的改善

5.3.1 1150℃热处理下 TiC 颗粒增强复合材料的性能

5.3.2 热处理温度对 TiC 颗粒增强复合材料性能的影响

5.3.3 热处理对原位 TiC 增强 Ti6Al4V 复合材料性能的影响

5.4 热处理态复合材料塑性提高的机制

5.4.1 1150℃热处理下复合材料的组织及断裂行为

5.4.2 热处理温度对复合材料的组织及断裂行为的影响

5.5 本章小节

结 论

创新点

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

哈尔滨工业大学学位论文原创性声明和使用权限

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