第一章 绪论 | 第1-25页 |
·前言 | 第9-10页 |
·超细晶钢铁材料 | 第10-13页 |
·超细晶钢铁材料的研究史 | 第10-12页 |
·国内外纳米级超细晶不锈钢的研究 | 第12-13页 |
·高能球磨技术 | 第13-21页 |
·高能球磨的发展 | 第14页 |
·高能球磨法的基本原理与工艺过程 | 第14-15页 |
·高能球磨的基本原理 | 第14-15页 |
·高能球磨的基本工艺过程 | 第15页 |
·高能球磨的基本特点 | 第15-16页 |
·有关高能球磨的理论模型研究 | 第16-19页 |
·Mauice-Courtney 模型 | 第16-17页 |
·Magini-Iasonna 模型 | 第17-18页 |
·Bhattcharya-Artz 模型 | 第18页 |
·Brun 模型 | 第18-19页 |
·高能球磨的应用 | 第19-21页 |
·制备高力学性能材料 | 第19-20页 |
·制备高磁性材料 | 第20页 |
·制备高储氢性能材料 | 第20-21页 |
·放电等离子烧结(SPS) | 第21-24页 |
·放电等离子技术的发展 | 第21页 |
·放电等离子技术的特点 | 第21页 |
·放电等离子技术的应用 | 第21-24页 |
·纳米材料的制备 | 第21-22页 |
·梯度功能材料的烧结 | 第22页 |
·电磁材料 | 第22页 |
·氧化物陶瓷超导材料 | 第22-23页 |
·非晶合金的制备 | 第23页 |
·高致密度、超细晶粒陶瓷材料 | 第23-24页 |
·本论文的研究内容 | 第24-25页 |
·430L 不锈钢纳米晶粉末的制备 | 第24页 |
·430L 不锈钢纳米晶粉末的SPS 烧结 | 第24页 |
·烧结试样的性能分析 | 第24-25页 |
第二章 430L 不锈钢纳米晶粉末的制备 | 第25-50页 |
·QM-15P4 行星球磨理论分析 | 第25-34页 |
·引言 | 第25-26页 |
·QM-15P4 行星球磨的理论分析 | 第26-34页 |
·磨球运动的线速度 | 第26-27页 |
·磨球平均自由程 | 第27-28页 |
·磨球碰撞频率 | 第28-29页 |
·每次碰撞最大单位压力 | 第29-30页 |
·磨球每次碰撞能量转变 | 第30-34页 |
·高能球磨制备430L 纳米晶粉末实验 | 第34-48页 |
·实验设备 | 第34页 |
·高能球磨的主要工艺参数 | 第34-36页 |
·球磨机转速 | 第35页 |
·球料比和磨球的配比 | 第35页 |
·球磨时间 | 第35页 |
·球磨气氛 | 第35-36页 |
·填充率 | 第36页 |
·实验原料与过程 | 第36-37页 |
·实验原料 | 第36页 |
·实验方案 | 第36-37页 |
·实验过程 | 第37页 |
·实验结果与讨论 | 第37-48页 |
·高能球磨中430L 不锈钢粉末形貌变化和机理分析 | 第37-41页 |
·X 射线衍射分析 | 第41-45页 |
·粒度分析 | 第45-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第三章 纳米不锈钢粉末的 SPS 烧结及烧结试样性能分析 | 第50-68页 |
·引言 | 第50页 |
·SPS 放电等离子烧结的基本原理实验设备 | 第50-51页 |
·SPS 烧结实验及烧结试样性能检测方案 | 第51-52页 |
·SPS 烧结实验原料、工艺和实验方法 | 第52页 |
·烧结试样检测方法 | 第52-54页 |
·烧结试样密度及表面气孔率分析 | 第52-53页 |
·硬度分析 | 第53页 |
·抗拉强度分析 | 第53页 |
·拉伸试样断口 SEM 分析 | 第53页 |
·烧结试样透射电镜分析 | 第53-54页 |
·实验结果与分析 | 第54-67页 |
·430L 不锈钢粉末SPS 放电等离子烧结过程分析 | 第54-57页 |
·SPS 烧结条件对430L 不锈钢烧结试样的影响 | 第57-67页 |
·烧结试样的显微组织分析 | 第57-59页 |
·烧结温度和保温时间对烧结试样致密性的影响 | 第59-62页 |
·烧结温度和保温时间对烧结试样硬度的影响 | 第62-63页 |
·烧结温度和保温时间对烧结试样拉强度的影响 | 第63-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第四章 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附录 | 第74页 |