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新型高膨胀双相不锈钢设计与组织性能

摘要第4-5页
Absract第5-6页
第1章 绪论第10-27页
    1.1 引言第10页
    1.2 高膨胀合金的分类与发展概况第10-13页
        1.2.1 普通高膨胀合金第10-11页
        1.2.2 奥氏体钢第11-13页
    1.3 奥氏体钢的热处理与沉淀硬化机制第13-17页
        1.3.1 奥氏体钢的热处理第13-15页
        1.3.2 奥氏体钢的沉淀硬化机制第15-17页
    1.4 奥氏体钢的热膨胀行为第17-22页
        1.4.1 奥氏体钢膨胀性能第17-21页
        1.4.2 合金元素对膨胀性能影响第21-22页
    1.5 材料设计的热力学方法第22-23页
    1.6 不锈钢的耐蚀性第23-24页
    1.7 本文主要研究内容第24-27页
第2章 试验材料与研究方法第27-33页
    2.1 试验材料第27页
    2.2 本文研究方案第27-28页
    2.3 合金的熔炼第28-29页
    2.4 合金的热处理第29页
    2.5 测试方法第29-33页
        2.5.1 合金密度测定第29页
        2.5.2 合金组织分析第29-30页
        2.5.3 物相分析第30页
        2.5.4 硬度测试第30-31页
        2.5.5 热膨胀系数测试第31页
        2.5.6 拉伸性能测试第31-32页
        2.5.7 电化学极化曲线测定第32页
        2.5.8 抗氧化性能测试第32-33页
第3章 新型高膨胀合金体系设计第33-41页
    3.1 合金元素对热膨胀性能的影响第34-36页
        3.1.1 Cr、Ni元素对合金热膨胀性能的影响第34页
        3.1.2 其他合金元素对热膨胀性能的影响第34-36页
    3.2 合金元素对力学性能的影响第36-38页
        3.2.1 Cr、Ni合金元素含量对合金力学性能的影响第36-37页
        3.2.2 其他合金元素含量对力学性能的影响第37-38页
    3.3 合金元素含量对合金相组成的影响第38-40页
    3.4 合金体系设计第40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 新型高膨胀合金的成分定量设计第41-64页
    4.1 新型高膨胀合金成分定量设计原则第41-42页
    4.2 Cr-Ni-Al-Mn-V-Mo钢成分设计第42-54页
        4.2.1 碳化物形成元素V含量设计第42-44页
        4.2.2 固溶强化元素Mo含量设计第44-47页
        4.2.3 C元素含量设计第47-50页
        4.2.4 高膨胀元素Al含量设计第50-52页
        4.2.5 高膨胀元素Si含量设计第52-53页
        4.2.6 高膨胀元素Mn含量设计第53-54页
        4.2.7 3.5 Cr8Ni7AlMn2V1.5Mo2.5钢平衡相图第54页
    4.3 Cr-Ni-Mn-V-Mo钢成分设计第54-60页
        4.3.1 C元素含量设计第54-56页
        4.3.2 固溶强化元素元素Mo含量设计第56-57页
        4.3.3 碳化物形成元素V含量设计第57-59页
        4.3.4 高膨胀元素Mn含量设计第59-60页
        4.3.5 4.5 Cr7.5Ni6.5Mn3V1.7Mo2钢平衡相图第60页
    4.4 合金成分的实验验证与优化第60-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第5章 新型高膨胀合金的热处理工艺及组织第64-79页
    5.1 4.5 Cr7.5Ni6.5Mn3V1.7Mo2钢的铸态组织第64页
    5.2 固溶处理第64-66页
    5.3 时效处理第66-73页
        5.3.1 时效硬化行为第66-69页
        5.3.2 基体相分析第69-73页
    5.4 力学性能测试第73-77页
    5.5 热膨胀性能分析第77-78页
    5.6 本章小结第78-79页
第6章 新型高膨胀奥氏体钢的抗氧化性能与耐腐蚀性能第79-87页
    6.1 合金的抗氧化性能第79-83页
        6.1.1 合金氧化动力学分析第79-81页
        6.1.2 合金氧化层组织与成分第81-83页
    6.2 合金的耐腐蚀性能第83-86页
        6.2.1 极化曲线法第83-84页
        6.2.2 化学腐蚀法第84-86页
    6.3 本章小结第86-87页
结论第87-88页
参考文献第88-93页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第93-95页
致谢第95页

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