摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-37页 |
·引言 | 第13-14页 |
·不锈钢的纳米化工艺 | 第14-19页 |
·不锈钢的表面纳米化 | 第15-17页 |
·不锈钢的块体纳米化 | 第17-19页 |
·等径角挤压法概述 | 第19-32页 |
·ECAP 的原理 | 第20-22页 |
·ECAP 工艺参数对材料特性的影响 | 第22-25页 |
·ECAP 细化后材料的结构特性 | 第25-28页 |
·ECAP 细化后材料的性能 | 第28-32页 |
·纳米晶不锈钢耐蚀性能研究现状 | 第32-34页 |
·表面纳米化不锈钢耐蚀性能的研究现状 | 第32-33页 |
·块体纳米化不锈钢耐蚀性能的研究现状 | 第33-34页 |
·本文的研究意义与研究内容 | 第34-37页 |
·研究意义 | 第34-35页 |
·研究的主要内容 | 第35-37页 |
第二章 实验方法及仪器 | 第37-49页 |
·实验材料 | 第37页 |
·ECAP 设备与工艺 | 第37-43页 |
·ECAP 模具设计及制造 | 第37-38页 |
·ECAP 模具材料 | 第38-39页 |
·ECAP 冲头 | 第39页 |
·加热设备 | 第39-40页 |
·压力机 | 第40-41页 |
·ECAP 工艺过程 | 第41-43页 |
·微观组织及结构分析 | 第43页 |
·性能测试 | 第43-49页 |
·拉伸试验 | 第43-44页 |
·显微硬度测量 | 第44-45页 |
·拉伸断口分析 | 第45页 |
·电化学性能测试 | 第45-47页 |
·表面钝化膜表征 | 第47-49页 |
第三章 ECAP 过程中 304 不锈钢的组织及结构演变 | 第49-88页 |
·ECAP 形变后 304 不锈钢组织均匀性分析 | 第49-59页 |
·横截面硬度测试结果与组织均匀性分析 | 第50-57页 |
·纵截面硬度测试结果与组织均匀性分析 | 第57-59页 |
·XRD 物相分析及形变诱发马氏体含量计算 | 第59-64页 |
·XRD 物相分析 | 第59-60页 |
·形变诱发马氏体含量计算 | 第60-64页 |
·ECAP 形变后 304 不锈钢的微观组织及结构 | 第64-86页 |
·不同道次挤压后的金相组织 | 第65-70页 |
·TEM 分析 | 第70-83页 |
·304 不锈钢在 ECAP 过程中的细化机制 | 第83-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第四章 ECAP 后 304 不锈钢的力学性能 | 第88-117页 |
·ECAP 挤压 1~8 道次后不锈钢的力学性能 | 第88-92页 |
·ECAP 过程中奥氏体不锈钢的强化机制 | 第92-96页 |
·形变强化 | 第92-94页 |
·细晶(晶界)强化 | 第94-96页 |
·硬度与强度之间的关系 | 第96-97页 |
·恢复纳米晶不锈钢塑性的热处理工艺 | 第97-107页 |
·热处理工艺对硬度的影响 | 第97-99页 |
·热处理工艺对力学性能的影响 | 第99-104页 |
·热处理工艺对 ECAP 纳米晶不锈钢组织结构的影响 | 第104-107页 |
·拉伸断口形貌分析 | 第107-115页 |
·断口低倍宏观形貌 | 第108-110页 |
·断口高倍微观形貌 | 第110-113页 |
·讨论 | 第113-115页 |
·本章小结 | 第115-117页 |
第五章 ECAP 后 304 不锈钢的耐腐蚀性能 | 第117-136页 |
·ECAP 不同道次后不锈钢的电化学行为 | 第117-122页 |
·开路电位 | 第117-119页 |
·动电位极化曲线 | 第119-120页 |
·电化学阻抗谱(EIS) | 第120-122页 |
·不锈钢表面钝化膜的表征 | 第122-135页 |
·XPS 成分分析 | 第122-132页 |
·钝化膜致密性分析 | 第132-133页 |
·钝化膜电子结构及化学稳定性分析 | 第133-135页 |
·本章小结 | 第135-136页 |
全文总结 | 第136-139页 |
本研究的创新点 | 第138页 |
工作展望 | 第138-139页 |
参考文献 | 第139-154页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第154-156页 |
致谢 | 第156-157页 |
附件 | 第157页 |