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新型Fe-Cr-B铸钢及其三维网络结构ZrO2增强复合材料的铝液腐蚀—磨损研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-33页
    1.1 高温液态金属腐蚀-磨损试验设备第12-16页
    1.2 Fe基材料在铝液中的腐蚀-磨损行为及其机理第16-25页
        1.2.1 Fe基材料在铝液中的腐蚀行为及及其机理第16-22页
        1.2.2 Fe基材料在铝液中的腐蚀-磨损第22-24页
        1.2.3 表面改性改善Fe基材料的耐铝液腐蚀-磨损性能第24-25页
    1.3 其他耐铝液腐蚀-磨损材料第25-30页
        1.3.1 Co基、Ti基、W基、Nb基等难熔金属第25-27页
        1.3.2 金属间化合物第27-28页
        1.3.3 高熵合金第28页
        1.3.4 陶瓷材料第28-30页
        1.3.5 陶瓷/金属复合材料第30页
    1.4 研究意义及主要研究内容第30-33页
        1.4.1 研究意义第30-31页
        1.4.2 主要研究内容第31-32页
        1.4.3 课题来源第32-33页
第二章 双相不锈钢的铝液腐蚀性能第33-44页
    2.1 新型铝液腐蚀试验方法第33-34页
    2.2 双相不锈钢的铝液腐蚀性能第34-43页
        2.2.1 双相不锈钢的化学成分第34页
        2.2.2 失重速率第34-35页
        2.2.3 腐蚀界面的截面形貌第35-36页
        2.2.4 腐蚀界面的顶部形貌第36-38页
        2.2.5 金属间化合物层的成分第38-40页
        2.2.6 双相不锈钢在铝液中的腐蚀机理第40-43页
    2.3 本章小结第43-44页
第三章 不同Cr含量的Fe-Cr-B铸钢的制备及其铝液腐蚀-磨损性能第44-71页
    3.1 耐铝液腐蚀材料的基本特征第44-45页
    3.2 耐铝液腐蚀合金钢合金元素的选择及含量第45-46页
    3.3 不同Cr含量的Fe-Cr-B铸钢的制备第46-47页
    3.4 显微组织第47-55页
        3.4.1 金相组织第47-48页
        3.4.2 SEM组织第48-50页
        3.4.3 深腐蚀后的SEM组织第50-55页
    3.5 显微硬度第55页
    3.6 物相分析第55-56页
    3.7 铝液腐蚀行为第56-65页
        3.7.1 腐蚀失重速率第56-57页
        3.7.2 腐蚀层横截面组织第57-61页
        3.7.3 腐蚀层的组分第61-63页
        3.7.4 腐蚀端面的形貌第63-65页
    3.8 铝液腐蚀-磨损性能第65-68页
        3.8.1 腐蚀-磨损失重第65-66页
        3.8.2 腐蚀-磨损端面形貌第66-67页
        3.8.3 干摩擦磨损及抗高温氧化性能第67-68页
    3.9 铝液腐蚀-磨损的交互作用第68-69页
    3.10 本章小结第69-71页
第四章 不同B含量的Fe-Cr-B铸钢的制备及其铝液腐蚀-磨损性能第71-113页
    4.1 实验方案第71-72页
    4.2 不同B含量的Fe-Cr-B铸钢的显微组织第72-75页
        4.2.1 金相组织第72-73页
        4.2.2 SEM组织第73页
        4.2.3 深腐蚀后的SEM组织第73-75页
    4.3 显微硬度第75-76页
    4.4 XRD第76页
    4.5 DSC第76-77页
    4.6 不同B含量的Fe-Cr-B铸钢的铝液腐蚀性能第77-89页
        4.6.1 腐蚀失重速率曲线第77-78页
        4.6.2 腐蚀层横截面组织及成分第78-87页
        4.6.3 腐蚀端面的形貌及成分第87-89页
    4.7 M_2B型硼化物在铝液腐蚀过程中的失效行为第89-95页
    4.8 干摩擦磨损及抗氧化性第95-97页
    4.9 铝液腐蚀-磨损性能第97-110页
        4.9.1 腐蚀-磨损失重第97-99页
        4.9.2 腐蚀-磨损端面形貌及组成第99-105页
        4.9.3 腐蚀-磨损横截面组织第105-110页
    4.10 铝液腐蚀-磨损的交互作用第110-111页
    4.11 本章小结第111-113页
第五章 三维网络陶瓷/Fe-Cr-B铸钢复合材料的制备及其铝液腐蚀-磨损性能第113-135页
    5.1 引言第113-114页
    5.2 陶瓷预制体的表面镀镍第114-115页
    5.3 三维网络陶瓷/Fe-Cr-B铸钢复合材料的制备及微观组织第115-120页
        5.3.1 工艺过程第115-117页
        5.3.2 三维网络陶瓷ZrO_2/Fe-B-Cr铸钢复合材料的微观组织第117-120页
    5.4 三维网络ZrO_2/Fe-Cr-B铸钢复合材料的铝液腐蚀-磨损性能第120-123页
        5.4.1 失重第120-121页
        5.4.2 腐蚀-磨损端面形貌第121-122页
        5.4.3 腐蚀-磨损横截面组织第122-123页
    5.5 材料在铝液腐蚀-磨损过程中的失效机理第123-134页
        5.5.1 铝液中的腐蚀和磨损的交互作用第124-125页
        5.5.2 其他的重要影响因素第125-127页
        5.5.3 铝液腐蚀-磨损模型第127-134页
    5.6 本章小结第134-135页
全文结论与创新点第135-137页
参考文献第137-159页
攻读博士学位期间取得的研究成果第159-160页
致谢第160-161页
附件第161页

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