摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 高熵合金的定义及相形成规律 | 第12-14页 |
1.3 高熵合金的特性 | 第14-17页 |
1.4 高熵合金的性能特点 | 第17-19页 |
1.4.1 力学性能 | 第17-19页 |
1.4.2 耐腐蚀性能 | 第19页 |
1.4.3 电磁性能 | 第19页 |
1.5 高熵合金的制备 | 第19-21页 |
1.5.1 液态法 | 第19-20页 |
1.5.2 固态法 | 第20-21页 |
1.5.3 气态法 | 第21页 |
1.5.4 电化学法 | 第21页 |
1.6 难熔高熵合金 | 第21-22页 |
1.7 研究意义及主要研究内容 | 第22-24页 |
1.7.1 研究意义 | 第22-23页 |
1.7.2 研究内容 | 第23页 |
1.7.3 课题来源 | 第23-24页 |
第二章 实验方法 | 第24-28页 |
2.1 高熵合金制备 | 第24-26页 |
2.1.1 高熵合金成分的设计 | 第24-25页 |
2.1.2 高熵合金粉末的制备 | 第25页 |
2.1.3 高熵合金块体的制备 | 第25-26页 |
2.2 合金组织分析及性能检测 | 第26-28页 |
2.2.1 X射线衍射分析 | 第26页 |
2.2.2 扫描电镜及透射电镜分析 | 第26-27页 |
2.2.3 密度测试 | 第27页 |
2.2.4 显微硬度测试 | 第27页 |
2.2.5 压缩性能测试 | 第27-28页 |
第三章 NbMoTaWVCr_0.6高熵合金的组织及性能 | 第28-49页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 NbMoTaWVCr_0.6高熵合金粉末的相组成与显微组织分析 | 第28-31页 |
3.2.1 粉末的合金化行为 | 第28-29页 |
3.2.2 粉末的形貌分析 | 第29-31页 |
3.3 NbMoTaWVCr_0.6高熵合金块体的相组成与显微组织分析 | 第31-44页 |
3.3.1 高熵合金块体的相组成 | 第31-32页 |
3.3.2 高熵合金块体的显微组织及密度 | 第32-44页 |
3.4 NbMoTaWVCr_0.6高熵合金块体的力学性能 | 第44-47页 |
3.4.1 室温力学性能 | 第44-46页 |
3.4.2 断口形貌分析 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 Cr含量对NbMoTaWVCr_x系难熔高熵合金组织及性能的影响 | 第49-63页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 NbMoTaWVCr_x粉末的相组成与显微组织分析 | 第49-53页 |
4.2.1 粉末的合金化行为 | 第49-51页 |
4.2.2 粉末的形貌分析 | 第51-53页 |
4.3 NbMoTaWVCr_x合金块体的相组成与显微组织分析 | 第53-59页 |
4.3.1 高熵合金块体的相组成 | 第53-54页 |
4.3.2 高熵合金块体的显微组织 | 第54-59页 |
4.4 NbMoTaWVCr_x合金块体的力学性能 | 第59-62页 |
4.4.1 室温压缩性能和硬度 | 第59-61页 |
4.4.2 断口形貌分析 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附件 | 第75页 |