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基于薄带连铸6.5wt%Si钢的温—冷轧制备方法及有序相与磁性能研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第1章 绪论第16-34页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 6.5wt%Si钢特点第17-19页
        1.2.1 6.5wt%Si钢的磁特性及应用第17-18页
        1.2.2 6.5wt%Si钢的力学特性第18-19页
    1.3 6.5wt%Si钢室温脆性机理及改善方法第19-25页
        1.3.1 脆性机理第19-25页
        1.3.2 脆性改善方法第25页
    1.4 6.5wt%Si钢薄板制备方法第25-27页
    1.5 薄带连铸工艺第27-31页
        1.5.1 薄带连铸工艺发展概况第27-28页
        1.5.2 薄带连铸工艺及特点第28-29页
        1.5.3 基于薄带连铸工艺制备6.5wt%Si钢薄板第29-31页
    1.6 轧制法存在的问题及克服问题时存在的难点第31页
        1.6.1 存在的问题第31页
        1.6.2 攻克问题时存在的难点第31页
    1.7 本文的研究背景、目的及意义第31-33页
    1.8 研究内容第33-34页
第2章 冷却速度对6.5wt%Si钢有序相及室温塑性影响第34-50页
    2.1 冷却速度对6.5wt%Si钢有序度影响第34-39页
        2.1.1 实验材料及方法第34-35页
        2.1.2 淬火冷速测定第35-36页
        2.1.3 有序相检测结果第36-38页
        2.1.4 有序相尺寸与冷速关系第38-39页
    2.2 冷速对6.5wt%Si钢室温塑性影响第39-48页
        2.2.1 实验材料及方法第39-40页
        2.2.2 试样金相组织第40-41页
        2.2.3 试样内有序相形貌第41-42页
        2.2.4 试样三点弯曲力学性能第42-43页
        2.2.5 断口形貌第43-44页
        2.2.6 讨论第44-47页
        2.2.7 大尺寸板材采用快速冷却的可行性第47-48页
    2.3 小结第48-50页
第3章 6.5wt%Si钢最佳温轧压下率探究第50-71页
    3.1 温轧压下率对温轧板室温塑性影响第50-62页
        3.1.1 实验材料及方法第50-51页
        3.1.2 金相组织第51-52页
        3.1.3 宏观硬度第52-53页
        3.1.4 室温塑性第53-54页
        3.1.5 SEM断口形貌第54-55页
        3.1.6 TEM有序相形貌第55-57页
        3.1.7 6.5wt%Si钢实现室温冷轧第57-58页
        3.1.8 讨论第58-62页
    3.2 温轧压下率对高有序度热轧板轧后有序度影响第62-70页
        3.2.1 实验材料及方法第62页
        3.2.2 热轧板内有序相第62-63页
        3.2.3 温轧板有序相形貌第63-65页
        3.2.4 温轧板有序度变化第65-66页
        3.2.5 讨论第66-70页
    3.3 小结第70-71页
第4章 6.5wt%Si钢最佳温轧温度探究第71-88页
    4.1 最佳温轧温度探索第71-82页
        4.1.1 实验材料及方法第71-72页
        4.1.2 热轧板再结晶退火前后金相组织第72-73页
        4.1.3 温度对力学性能影响第73-74页
        4.1.4 SEM断口形貌第74-76页
        4.1.5 TEM有序相形貌第76-79页
        4.1.6 讨论第79-82页
    4.2 最佳温轧制度对后续冷轧成功率影响第82-86页
        4.2.1 实验材料及方法第83页
        4.2.2 冷轧板形貌及冷轧成功率第83-85页
        4.2.3 冷轧板磁性能检测第85-86页
    4.3 小结第86-88页
第5章 低温去应力退火提升6.5wt%Si钢温轧板塑性第88-104页
    5.1 实验材料及方法第89页
    5.2 实验结果第89-96页
        5.2.1 金相组织第89-90页
        5.2.2 位错及有序相第90-92页
        5.2.3 微应变和位错密度第92-93页
        5.2.4 宏观硬度第93-94页
        5.2.5 力学性能第94页
        5.2.6 SEM断口形貌第94-96页
    5.3 去应力退火优化6.5wt%Si钢冷轧板边裂第96-97页
    5.4 讨论第97-102页
        5.4.1 宏观硬度随去应力退火温度变化原因第97-98页
        5.4.2 力学性能随去应力退火温度变化原因第98-99页
        5.4.3 6.5wt%Si钢本质脆性原因分析第99-102页
        5.4.4 再有序现象及再有序温度第102页
    5.5 小结第102-104页
第6章 6.5wt%Si钢薄板最佳制备工艺第104-125页
    6.1 实验材料及方法第104-106页
    6.2 实验结果第106-113页
        6.2.1 轧板形貌及表面粗糙度第106-108页
        6.2.2 轧态及退火态金相组织第108页
        6.2.3 表层织构第108-110页
        6.2.4 中心层织构第110-112页
        6.2.5 磁性能检测第112-113页
    6.3 讨论第113-117页
        6.3.1 轧制方式对微观组织及磁性能影响第113-117页
        6.3.2 温轧温度对温轧板磁性能影响第117页
    6.4 探索最佳压下量分配制度第117-124页
        6.4.1 实验材料及方法第118-119页
        6.4.2 实验结果第119-124页
    6.5 小结第124-125页
第7章 结论第125-127页
参考文献第127-139页
致谢第139-140页
攻读博士学位期间完成的论文及发明专利第140-141页
作者简介第141页

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