Nb对CFB/M复相钢组织的影响
中文摘要 | 第1页 |
英文摘要 | 第3-6页 |
第一章 引言 | 第6-21页 |
·贝氏体/马氏体复相钢的发展及应用 | 第6-8页 |
·贝氏体/马氏体复相钢的发展概况 | 第6页 |
·贝氏体/马氏体复相钢的应用进展 | 第6-8页 |
·贝氏体/马氏体复相钢的组织与性能 | 第8-15页 |
·贝氏体组织类型 | 第8-12页 |
·显微组织对贝氏体/马氏体复相钢强韧性能的影响 | 第12-15页 |
·贝氏体/马氏体复相钢的强韧化机理 | 第15-17页 |
·细晶强化 | 第15页 |
·沉淀强化 | 第15-16页 |
·固溶强化 | 第16-17页 |
·提高贝氏体/马氏体复相钢强韧性的措施 | 第17-20页 |
·钢的化学成分 | 第17-18页 |
·冷却速度 | 第18-19页 |
·热处理工艺 | 第19-20页 |
·本课题研究背景、内容及意义 | 第20-21页 |
第二章 实验材料及方法 | 第21-26页 |
·实验材料及仪器 | 第21-23页 |
·实验材料 | 第21页 |
·实验仪器 | 第21-23页 |
·实验内容及方法 | 第23-26页 |
·不同热处理工艺的制定 | 第23页 |
·不同冷却方式的制定 | 第23页 |
·残留奥氏体的测定 | 第23-24页 |
·CCT曲线的测定 | 第24页 |
·显微组织观察分析 | 第24-25页 |
·硬度测定 | 第25-26页 |
第三章 冷却方式和冷却速度对显微组织的影响 | 第26-44页 |
·冷却方式对显微组织的影响 | 第26-29页 |
·冷却方式对硬度和残留奥氏体的影响 | 第26页 |
·残留奥氏体的稳定性 | 第26-27页 |
·冷却方式对显微组织的影响 | 第27-29页 |
·冷却速度对显微组织的影响 | 第29-40页 |
·相变点及CCT曲线的测定 | 第29-34页 |
·显微组织分析比较 | 第34-39页 |
·硬度分析比较 | 第39-40页 |
·Nb对CCT曲线的影响 | 第40-44页 |
·析出态NbC对CCT曲线的影响 | 第40-42页 |
·固溶态Nb对CCT曲线的影响 | 第42-44页 |
第四章 NbC析出行为的热力学和动力学 | 第44-61页 |
·概述 | 第44-45页 |
·微合金钢的概念 | 第44-45页 |
·含铌微合金钢的特性 | 第45页 |
·铌的碳氮化物沉淀析出行为的研究 | 第45-49页 |
·铌的碳氮化物的固溶度积 | 第46-47页 |
·铌的碳氮化物沉淀析出的热力学模型 | 第47-48页 |
·铌的碳氮化物沉淀析出的动力学模型 | 第48-49页 |
·铌的碳氮化物沉淀析出规律及影响因素 | 第49-50页 |
·铌的碳氮化物沉淀析出规律 | 第49-50页 |
·铌的碳氮化物沉淀析出的影响因素 | 第50页 |
·奥氏体中NbC析出对原奥氏体晶粒的影响 | 第50-58页 |
·Nb微合金化CFB/M复相钢固溶温度的测定 | 第50-52页 |
·奥氏体化时间对原奥氏体晶粒的影响 | 第52-56页 |
·奥氏体化状态对原奥氏体晶粒的影响 | 第56-58页 |
·马氏体中NbC析出对原奥氏体晶粒的影响 | 第58-61页 |
第五章 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第68页 |