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粉末冶金超细晶FeCoCrMn(Ni)高熵合金的显微组织与力学性能

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 高熵合金的四大效应第12-15页
        1.2.1 高熵效应第12页
        1.2.2 迟滞扩散效应第12-13页
        1.2.3 剧烈的晶格畸变效应第13页
        1.2.4 鸡尾酒效应第13-15页
    1.3 高熵合金的热力学理论第15-18页
    1.4 高熵合金的动力学理论第18页
    1.5 粉末冶金法制备高熵合金第18-20页
        1.5.1 机械合金化(MA)第19-20页
        1.5.2 放电等离子烧结(SPS)第20页
    1.6 FeCoNiCrMn系高熵合金研究现状第20-23页
    1.7 研究目的和主要内容第23-24页
        1.7.1 研究目的和意义第23-24页
        1.7.2 研究的主要内容第24页
    课题来源第24-25页
第二章 实验方法第25-28页
    2.1 材料制备第25-26页
        2.1.1 高熵合金粉末的制备第25页
        2.1.2 高熵合金块体的制备第25-26页
    2.2 高熵合金组织分析及性能测试第26-28页
        2.2.1 相组成分析第26页
        2.2.2 金相和显微组织分析第26页
        2.2.3 密度测试第26-27页
        2.2.4 显微硬度测试第27页
        2.2.5 压缩性能测试第27页
        2.2.6 拉伸性能测试第27-28页
第三章 烧结温度对FeCoNiCrMn高熵合金显微组织和力学性能的影响第28-44页
    3.1 引言第28页
    3.2 FeCoNiCrMn高熵合金粉末的相组成和显微组织第28-32页
        3.2.1 合金粉末的机械合金化行为第28-30页
        3.2.2 粉末的形貌分析第30-32页
        3.2.3 合金粉末的DSC热分析第32页
    3.3 烧结温度对FeCoNiCrMn高熵合金相组成的影响第32-33页
    3.4 烧结温度对FeCoNiCrMn高熵合金显微组织的影响第33-39页
    3.5 烧结温度对FeCoNiCrMn高熵合金力学性能的影响第39-42页
    3.6 本章小结第42-44页
第四章 烧结温度对Fe_(50)Co_(10)Cr_(10)Mn_(30)高熵合金显微组织和力学性能的影响第44-56页
    4.1 引言第44页
    4.2 Fe_(50)Co_(10)Cr_(10)Mn_(30)高熵合金粉末的相组成和显微组织第44-47页
        4.2.1 合金粉末的机械合金化行为第44-45页
        4.2.2 粉末的形貌分析第45-47页
    4.3 烧结温度对Fe_(50)Co_(10)Cr_(10)Mn_(30)高熵合金相组成的影响第47-48页
    4.4 烧结温度对Fe_(50)Co_(10)Cr_(10)Mn_(30)高熵合金显微组织的影响第48-53页
    4.5 烧结温度对Fe_(50)Co_(10)Cr_(10)Mn_(30)高熵合金力学性能的影响第53-54页
    4.6 本章小结第54-56页
第五章 Fe含量对FeCoNiCrMn高熵合金显微组织和力学性能的影响第56-67页
    5.1 引言第56页
    5.2 Fe含量对FeCoNiCrMn高熵合金相组成的影响第56-57页
    5.3 Fe含量对FeCoNiCrMn高熵合金显微组织的影响第57-62页
    5.4 Fe含量对FeCoNiCrMn高熵合金力学性能的影响第62-65页
    5.5 本章小结第65-67页
结论第67-69页
参考文献第69-79页
攻读硕士学位期间取得的研究结果第79-80页
致谢第80-81页
附件第81页

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