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 |