摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-39页 |
·引言 | 第13页 |
·耐火钢基本特点及性能要求 | 第13-16页 |
·耐火钢发展概况 | 第16-19页 |
·国外耐火钢的发展 | 第16-17页 |
·国内耐火钢的发展 | 第17-19页 |
·耐火钢的显微组织及强化机理 | 第19-24页 |
·显微组织 | 第19页 |
·强化机理 | 第19-24页 |
·耐火钢中合金元素的作用 | 第24-31页 |
·高温强度强化元素 Mo 和 Cr 的影响 | 第25-28页 |
·微合金元素 Nb、V 和 Ti 的影响 | 第28-29页 |
·常用合金元素 C、Si 和 Mn 的影响 | 第29-31页 |
·本论文的研究背景及内容 | 第31-33页 |
参考文献 | 第33-39页 |
第二章 Fe-Mo-C 模型钢组织及性能的研究 | 第39-79页 |
·引言 | 第39页 |
·材料制备与试验方法 | 第39-43页 |
·试验用钢的设计与制备 | 第39-41页 |
·微观组织分析方法 | 第41-42页 |
·力学性能测试 | 第42页 |
·析出相的定量分析 | 第42-43页 |
·Mo 对不同热处理组织的影响 | 第43-54页 |
·高温拉伸后的组织 | 第54-56页 |
·Mo 对力学性能的影响 | 第56-57页 |
·Mo 的分布与析出 | 第57-73页 |
·Mo 的析出热力学计算 | 第73-76页 |
·本章小结 | 第76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
第三章 Fe-Mo-C 模型钢中 Mo 的强化机理定量解析 | 第79-94页 |
·引言 | 第79页 |
·试验用钢与试验方法 | 第79-80页 |
·试验用钢 | 第79页 |
·微观组织分析方法 | 第79-80页 |
·高温强化机理分析与讨论 | 第80-91页 |
·细晶强化 | 第80-81页 |
·沉淀强化 | 第81-82页 |
·固溶强化 | 第82-83页 |
·贝氏体相变强化 | 第83-90页 |
·Mo 的主要高温强化机理 | 第90-91页 |
·低成本高强耐火钢的设计思想 | 第91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-94页 |
第四章 低成本高强耐火钢的开发及研究 | 第94-127页 |
·引言 | 第94-95页 |
·材料制备与试验方法 | 第95-96页 |
·试验用钢的设计与制备 | 第95-96页 |
·微观组织分析方法 | 第96页 |
·力学性能测试 | 第96页 |
·冲击性能测试 | 第96页 |
·XRD 测试方法 | 第96页 |
·高温拉伸前后的组织 | 第96-99页 |
·精细组织、位错和析出相 | 第99-105页 |
·室温与高温的力学性能 | 第105-108页 |
·强化因素分析与讨论 | 第108-113页 |
·组织与冷却速度 | 第108-109页 |
·沉淀强化 | 第109页 |
·低成本高强耐火钢的设计 | 第109-113页 |
·Nb 对高温强度的影响 | 第113-123页 |
·高温拉伸前的组织 | 第113-115页 |
·析出与位错 | 第115-119页 |
·Nb 对力学性能的影响 | 第119-120页 |
·Nb 强化机理分析与讨论 | 第120-123页 |
·本章小结 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-127页 |
第五章 全文总结 | 第127-129页 |
·主要结论 | 第127-128页 |
·创新点 | 第128-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
攻读博士学位期间发表和录用的学术论文及申请的专利 | 第130-131页 |