摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 文献综述 | 第10-29页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 不锈钢纤维概述 | 第11-13页 |
1.2.1 不锈钢纤维的组成成分 | 第12页 |
1.2.2 不锈钢纤维的性能特征 | 第12-13页 |
1.3 不锈钢纤维制备工艺 | 第13-18页 |
1.3.1 熔融纺丝法 | 第14页 |
1.3.2 机械切削法 | 第14-15页 |
1.3.3 拉拔法 | 第15-17页 |
1.3.4 化学还原、热分解法 | 第17-18页 |
1.4 不锈钢纤维的应用 | 第18-21页 |
1.4.1 不锈钢纤维过滤材料 | 第18-19页 |
1.4.2 不锈钢纤维吸声材料 | 第19-20页 |
1.4.3 不锈钢纤维屏蔽材料 | 第20-21页 |
1.5 金属纤维的再结晶及晶粒长大行为 | 第21-27页 |
1.5.1 再结晶概述 | 第21-24页 |
1.5.2 再结晶动力学 | 第24页 |
1.5.3 再结晶影响因素 | 第24-26页 |
1.5.4 晶粒长大 | 第26-27页 |
1.5.5 金属纤维的再结晶与晶粒长大 | 第27页 |
1.6 本论文的研究目的和意义 | 第27-29页 |
2 试验过程 | 第29-33页 |
2.1 研究路线 | 第29页 |
2.2 试验材料及设备 | 第29-30页 |
2.3 退火试验 | 第30-31页 |
2.4 显微组织观察及相分析 | 第31-33页 |
2.4.1 金相及扫描电镜试样的制备及观察 | 第31页 |
2.4.2 X射线衍射分析(XRD) | 第31页 |
2.4.3 织构分析 | 第31-32页 |
2.4.4 透射电镜分析(TEM) | 第32-33页 |
3 316L不锈钢纤维再结晶行为 | 第33-48页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 拉拔态316L不锈钢纤维的显微组织及相组成 | 第33-36页 |
3.2.1 12μm拉拔态316L不锈钢纤维的形貌及组织结构 | 第33-34页 |
3.2.2 20μm拉拔态316L不锈钢纤维的形貌及组织结构 | 第34-35页 |
3.2.3 不同丝径拉拔态316L不锈钢纤维的相组成 | 第35-36页 |
3.3 不同退火制度下316L不锈钢纤维的显微组织及相组成 | 第36-46页 |
3.3.1 12μm退火态316L不锈钢纤维的显微组织 | 第36-42页 |
3.3.2 20μm退火态316L不锈钢纤维的显微组织 | 第42-44页 |
3.3.3 不同丝径退火态316L不锈钢纤维的相组成 | 第44-46页 |
3.4 分析与讨论 | 第46-47页 |
3.4.1 变形程度对再结晶行为的影响 | 第46页 |
3.4.2 原始晶粒尺寸再结晶行为的影响 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
4 316L不锈钢纤维晶粒长大动力学 | 第48-54页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 晶粒长大方程 | 第48-51页 |
4.3 晶粒长大激活能 | 第51-52页 |
4.4 分析与讨论 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
5 退火制度对316L不锈钢纤维织构的影响 | 第54-60页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 拉拔态纤维织构分析 | 第54-55页 |
5.3 不同退火制度下纤维织构分析 | 第55-59页 |
5.4 分析与讨论 | 第59页 |
5.5 本章小结 | 第59-60页 |
6 结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-68页 |
攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |