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铁锰铬多主元合金中复杂相变及其对力学性能影响研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 引言第12-30页
    1.1 先进核能系统对材料提出的挑战第12-18页
        1.1.1 第四代裂变堆对材料提出的挑战第12-16页
        1.1.2 聚变堆对材料提出的挑战第16-18页
    1.2 先进核能系统结构材料研究现状第18-21页
        1.2.1 低活化钢第18-19页
        1.2.2 改进型低活化钢第19-20页
        1.2.3 其它备选结构材料第20-21页
    1.3 新型结构材料设计及面临的问题第21-27页
        1.3.1 多主元成分设计第21-24页
        1.3.2 结构设计第24-27页
    1.4 本论文工作的主要内容和意义第27-30页
第二章 铁锰铬多主元合金的设计及研究方法第30-44页
    2.1 金属材料中的固态相变理论第30-33页
        2.1.1 相变热力学第30-31页
        2.1.2 金属固态相变特征第31-32页
        2.1.3 相变过程中的位向关系第32-33页
    2.2 材料制备与热处理第33-37页
        2.2.1 铁基合金中相含量的Schaeffler图理论第33-35页
        2.2.2 电弧熔炼和感应熔炼样品制备第35-36页
        2.2.3 材料的热处理第36-37页
    2.3 材料测试与分析第37-42页
        2.3.1 微观结构分析第37-41页
        2.3.2 力学性能测试第41-42页
    2.4 本章小结第42-44页
第三章 铁锰铬多主元合金475℃附近相变研究第44-62页
    3.1 合金的双相结构第44-48页
        3.1.1 试制Fe_(50)Mn_(26)Cr_(19)Ni_5合金的双相结构第44-46页
        3.1.2 Fe_(52)Mn_(30)Cr_(18)低活化合金的双相结构第46-48页
    3.2 合金中α→χ相变过程第48-51页
        3.2.1 合金微观结构分析第48-50页
        3.2.2 χ相结构特征第50-51页
    3.3 α→χ相变的基本特征第51-59页
        3.3.1 相变过程中的元素扩散第52-54页
        3.3.2 相变过程中的体积变化和磁性变化第54-55页
        3.3.3 χ相转变中的位向关系第55-59页
    3.4 α→χ相的相变机理分析第59-61页
    3.5 本章小结第61-62页
第四章 铁锰铬多主元合金800℃及以上相变研究第62-80页
    4.1 800℃合金中χ→γ+σ相变过程第62-67页
        4.1.1 相变合金微观结构分析第62-64页
        4.1.2 相变中的成分变化第64-67页
    4.2 合金中的σ相第67-73页
        4.2.1 σ相的结构特征第67-69页
        4.2.2 800℃ σ相的形成特征第69-70页
        4.2.3 1000℃ σ相的再分解特征第70-73页
    4.3 χ→γ+σ相变的位向关系第73-77页
        4.3.1 σ相和χ相相变的关联第73-74页
        4.3.2 χ相与σ相和γ相的位向关系第74-77页
    4.4 合金中σ相形成机理第77-79页
    4.5 本章小结第79-80页
第五章 相变对铁锰铬多主元合金力学性能的影响第80-94页
    5.1 室温至1200℃范围内合金的相变过程第80-81页
    5.2 淬火态双相合金的室温力学性能第81-84页
        5.2.1 硬度测试分析第81-82页
        5.2.2 室温拉伸性能第82-84页
    5.3 相变对合金力学性能的影响第84-90页
        5.3.1 相变对硬度的影响第84-86页
        5.3.2 相变对压缩性能的影响第86-87页
        5.3.3 χ相转变与材料脆化第87-90页
    5.4 合金的微观组织优化第90-91页
    5.5 本章小结第91-94页
第六章 总结与展望第94-98页
    6.1 总结第94-95页
    6.2 特色与创新第95-96页
    6.3 展望第96-98页
参考文献第98-106页
致谢第106-107页
在读期间发表的学术论文与取得的其它研究成果第107-108页
参与项目情况第108页

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