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 |