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耐高温高熵合金的成分设计和性能优化

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-31页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 高熵合金概述第10-16页
        1.2.1 高熵合金的定义第10-12页
        1.2.2 高熵合金的特点第12-16页
    1.3 高熵合金的相形成规律第16-23页
        1.3.1 物化参数判据第17-20页
        1.3.2 CALPHAD相图模拟第20-21页
        1.3.3 DFT计算第21-23页
        1.3.4 AIMD模拟第23页
    1.4 高熵合金的力学性能第23-28页
    1.5 本文的研究思路第28-31页
第二章 数值模拟方法和实验方法第31-35页
    2.1 数值模拟方法第31页
        2.1.1 CALPHAD计算第31页
        2.1.2 DFT计算第31页
    2.2 实验方法第31-35页
        2.2.1 样品制备方法第32-33页
        2.2.2 材料表征第33页
        2.2.3 力学性能测试第33-35页
第三章 NbTaV-(Ti, Mo, W)合金系的相形成规律第35-51页
    3.1 CALPHAD 计算第35-41页
        3.1.1 平衡相图模拟第35-38页
        3.1.2 非平衡相图模拟第38-41页
    3.2 物化参数判据第41-44页
        3.2.1 无序固溶体判据第42-44页
        3.2.2 晶体结构判据第44页
    3.3 液相和固相的热力学性质第44-49页
        3.3.1 NbTaV-(Ti, W)的热力学性质第44-46页
        3.3.2 MoNbTaV的热力学性质第46-49页
    本章小结第49-51页
第四章 NbTaV-(Ti, Mo, W)的微观组织结构第51-61页
    4.1 晶体结构第51-52页
    4.2 微观组织第52-53页
    4.3 微区成分偏析第53-59页
        4.3.1 NbTaV-(Ti, W)的成分偏析第54-56页
        4.3.2 NbTaV-(Ti, Mo)的成分偏析第56-59页
    本章小结第59-61页
第五章 NbTaV-(Ti, Mo, W)合金系的力学性能第61-77页
    5.1 室温压缩第61-62页
    5.2 室温硬度第62-63页
    5.3 高温硬度第63-65页
    5.4 DFT计算第65-71页
        5.4.1 NbTaV-(Ti, W)的弹性性质第65-66页
        5.4.2 NbTaV-(Ti, W)的电子结构第66-67页
        5.4.3 MoNbTaTiV的弹性性质第67-70页
        5.4.4 合金的形成焓和晶格常数第70-71页
    5.5 固溶强化第71-76页
        5.5.1 高熵合金的固溶强化第71页
        5.5.2 固溶强化模型的建立第71-72页
        5.5.3 模型的验证与应用第72-76页
    本章小结第76-77页
第六章 结论第77-79页
参考文献第79-85页
致谢第85-87页
攻读硕士期间发表的论文第87页

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