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Fe-V中间合金中σ相形成机理及其工业化技术应用研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
本文主要创新点第10-13页
第一章 文献综述第13-36页
    1.1 拓扑密堆相简介第13-14页
    1.2 σ相研究现状第14-24页
        1.2.1 晶体结构第15-17页
        1.2.2 物理性能第17-19页
        1.2.3 热力学模型第19-21页
        1.2.4 形成规律第21-24页
    1.3 FeV中间合金第24-25页
    1.4 本课题研究意义第25-27页
    参考文献第27-36页
第二章 实验材料与方法第36-41页
    2.1 实验材料第36-37页
    2.2 实验设备第37-38页
    2.3 实验方法第38-41页
        2.3.1 物相分数第38-39页
        2.3.2 抗压强度第39页
        2.3.3 阶梯试块浇注试验第39页
        2.3.4 工业试验第39-41页
第三章 二元过渡金属体系s相形成机理第41-72页
    3.1 电子因素第41-45页
        3.1.1 电子构型第41-42页
        3.1.2 价电子总数第42-45页
    3.2 尺寸因素第45-53页
    3.3 Fe-V体系σ相形成机理第53-54页
    3.4 几何规则在二元过渡金属Laves相中的适用性第54-67页
    3.5 本章小结第67-69页
    参考文献第69-72页
第四章 三元以上体系几何规则适用性第72-83页
    4.1 Al–Fe–V三元体系第72-76页
    4.2 其它M–Fe–V三元体系第76-77页
    4.3 其它多元体系第77-79页
    4.4 本章小结第79-80页
    参考文献第80-83页
第五章 钒铁Al元素合金化影响第83-95页
    5.1 Al-Fe-V三元系等温液相图第83-84页
    5.2 Al含量和冷却方式对钒铁微观组织的影响第84-91页
        5.2.1 物相组成第84-87页
        5.2.2 微观组织第87-89页
        5.2.3 Al元素对合金晶粒尺寸的影响机理第89-90页
        5.2.4 Al对Fe同素异构转变的抑制效应第90-91页
    5.3 冷却方式对钒铁抗压强度的影响第91-93页
    5.4 本章小结第93-94页
    参考文献第94-95页
第六章 σ相钒铁工业化技术应用第95-118页
    6.1 冶炼原料影响第96-99页
    6.2 钒铁冶炼反应热力学平衡第99-102页
    6.3 冶炼渣岩相组成第102-107页
    6.4 两段式电铝热法冶炼钒铁试验结果讨论第107-110页
    6.5 梯度式电铝热法冶炼钒铁试验结果讨论第110-115页
    6.6 本章小结第115-117页
    参考文献第117-118页
第七章 结论第118-120页
作者在攻读博士学位期间从事的科研活动及成果第120-121页
致谢第121页

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