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塑性变形对CoCrFeNi高熵合金组织结构和性能的影响研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 高熵合金的发展第10-12页
    1.2 高熵合金“四大效应”第12-14页
        1.2.1 高熵效应第12页
        1.2.2 晶格畸变效应第12-13页
        1.2.3 迟滞扩散效应第13-14页
        1.2.4 “鸡尾酒”效应第14页
    1.3 高熵合金的基本特性第14-19页
        1.3.1 力学性能第14-16页
        1.3.2 热稳定性第16-17页
        1.3.3 摩擦磨损性能第17页
        1.3.4 腐蚀性能第17-19页
    1.4 高熵合金的塑性变形第19-23页
        1.4.1 变形高熵合金组织和性能的研究第19-20页
        1.4.2 高熵合金在塑性变形中织构的演变第20-23页
    1.5 本课题研究意义与内容第23-25页
        1.5.1 研究背景及意义第23-24页
        1.5.2 研究内容第24-25页
第二章 试验研究路线及方法第25-32页
    2.1 试验研究路线第25-26页
    2.2 试验材料及制备第26-28页
        2.1.1 熔炼第26页
        2.1.2 冷拉拔工艺第26-28页
    2.3 高熵合金微结构分析第28-29页
        2.3.1 物相分析第28页
        2.3.2 织构分析第28-29页
        2.3.3 扫描电子显微分析(SEM)第29页
        2.3.4 透射电子显微分析(TEM)第29页
    2.4 高熵合金力学性能测试第29-30页
        2.4.1 室温拉伸测试第29页
        2.4.2 高温拉伸测试第29-30页
        2.4.3 低温拉伸测试第30页
        2.4.4 纳米压痕测试第30页
        2.4.5 显微硬度测试第30页
    2.5 高熵合金电化学性能测试第30-32页
        2.5.1 中性介质电化学测试第30-31页
        2.5.2 酸性介质电化学测试第31页
        2.5.3 碱性介质电化学测试第31-32页
第三章 CoCrFeNi高熵合金线材的制备第32-41页
    3.1 高熵合金线材的制备与显微结构第32-35页
    3.2 显微力学性能第35-36页
    3.3 晶体结构第36-37页
    3.4 织构分析第37-39页
    3.5 分析与讨论第39页
    3.6 本章小结第39-41页
第四章 CoCrFeNi高熵合金线材力学性能第41-50页
    4.1 室温力学行为第41-44页
        4.1.1 室温力学性能第41-42页
        4.1.2 室温断裂机制第42-43页
        4.1.3 室温强化机理第43-44页
    4.2 高温力学行为第44-46页
        4.2.1 高温力学性能第44页
        4.2.2 高温断裂机制第44-45页
        4.2.3 高温强化机理第45-46页
    4.3 低温力学行为第46-48页
        4.3.1 低温力学性能第46页
        4.3.2 低温断裂机制第46-47页
        4.3.3 低温强化机理第47-48页
    4.4 分析与讨论第48-49页
    4.5 本章小结第49-50页
第五章 CoCrFeNi高熵合金线材电化学性能第50-58页
    5.1 在3.5wt%NaCl溶液中的电化学行为第50-52页
    5.2 在1mol/LH_2SO_4溶液中的电化学行为第52-54页
    5.3 在1mol/LNaOH溶液中的电化学行为第54-55页
    5.4 CoCrFeNi高熵合金线材在不同介质中的腐蚀机理第55-57页
        5.4.1 高熵合金线材中晶体缺陷对其耐腐蚀性能的影响第55-56页
        5.4.2 高熵合金线材在3.5wt.%NaCl溶液中的腐蚀机理第56页
        5.4.3 高熵合金线材在1mol/LH_2SO_4溶液中的腐蚀机理第56-57页
        5.4.4 高熵合金线材在1mol/LNaOH溶液中的腐蚀机理第57页
    5.5 本章小结第57-58页
第六章 结论与展望第58-60页
    6.1 结论第58-59页
    6.2 展望第59-60页
参考文献第60-67页
攻读硕士学位期间主要研究成果第67-68页
致谢第68页

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