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砷对钢性能的影响及稀土的改善作用研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第13-14页
2 文献综述第14-41页
    2.1 钢中残余元素As的概述第14-20页
        2.1.1 钢中残余元素As的来源和累积第14-15页
        2.1.2 钢中残余元素As的存在形式第15-16页
        2.1.3 钢中残余元素As的分布第16-20页
    2.2 残余元素As对钢性能的影响第20-28页
        2.2.1 残余元素As对钢高温热塑性的影响第20-23页
        2.2.2 残余元素As对钢热加工性的影响第23-26页
        2.2.3 残余元素As对钢组织和力学性能的影响第26-28页
    2.3 残余元素As的控制对策与方法第28-36页
        2.3.1 铁矿石预处理,造球和烧结过程As含量控制对策与方法第28-30页
        2.3.2 钢铁液中As含量控制对策与方法第30-33页
        2.3.3 变质处理方法第33-35页
        2.3.4 目前钢厂减少残余元素危害的措施第35-36页
    2.4 国内外钢中残余元素含量控制标准与水平第36-39页
        2.4.1 国外钢中残余元素含量的控制标准与水平第36-37页
        2.4.2 国内钢中残余元素含量的控制标准与水平第37-38页
        2.4.3 国内外钢中残余元素控制水平的差距对比第38-39页
    2.5 本课题的主要研究内容第39-41页
3 As含量和淬火温度对Fe-As合金凝固组织及As分布的影响第41-52页
    3.1 实验材料与方法第41-43页
    3.2 As含量及淬火温度对Fe-As合金凝固组织的影响第43-46页
        3.2.1 As含量对Fe-As合金凝固组织的影响第43-44页
        3.2.2 淬火温度对Fe-As合金凝固组织的影响第44-46页
    3.3 低砷条件下As分布规律研究第46-48页
    3.4 高砷条件下富砷相的成分、形貌和分布研究第48-51页
    3.5 本章小结第51-52页
4 稀土Ce对含砷钢中夹杂物特性及As分布的影响第52-72页
    4.1 实验材料与方法第52-54页
        4.1.1 试样的熔炼第52-53页
        4.1.2 夹杂物分析第53页
        4.1.3 夹杂物物相及砷分布分析第53-54页
    4.2 Ce含量对钢中夹杂物特性的影响第54-60页
        4.2.1 Ce含量对夹杂物成分及形貌的影响第54-58页
        4.2.2 Ce含量对夹杂物数量、大小和尺寸分布的影响第58-60页
    4.3 含砷稀土夹杂物的形成机制第60-69页
        4.3.1 含砷稀土夹杂物生成热力学分析第60-64页
        4.3.2 形成机制实验研究第64-69页
    4.4 Ce对砷晶界偏聚的影响第69-70页
    4.5 本章小结第70-72页
5 砷/铜砷对C-Mn钢热塑性的影响及稀土的改善作用第72-97页
    5.1 实验材料与方法第72-74页
    5.2 砷单独存在时砷含量对C-Mn钢热塑性的影响第74-77页
        5.2.1 砷单独存在时砷含量对C-Mn钢热塑性曲线的影响第74-75页
        5.2.2 砷单独存在时砷含量对C-Mn钢断口形貌的影响第75-77页
    5.3 铜砷共存时砷含量对C-Mn钢热塑性的影响第77-79页
        5.3.1 铜砷共存时砷含量对C-Mn钢热塑性曲线的影响第77页
        5.3.2 铜砷共存时砷含量对C-Mn钢断口形貌的影响第77-79页
    5.4 残余元素铜砷影响C-Mn钢热塑性机理分析第79-85页
        5.4.1 钢的临界转变温度第79-80页
        5.4.2 γ+α两相区脆化机制第80-82页
        5.4.3 γ单相区元素晶界偏聚第82-85页
    5.5 稀土Ce对含砷C-Mn钢热塑性的改善作用第85-95页
        5.5.1 Ce对含砷C-Mn钢热塑性曲线的影响第85-86页
        5.5.2 Ce对含砷C-Mn钢断口形貌的影响第86-88页
        5.5.3 Ce对含砷C-Mn钢显微组织的影响第88-89页
        5.5.4 Ce改善含砷C-Mn钢热塑性机理分析第89-95页
    5.6 本章小结第95-97页
6 砷/铜砷及稀土Ce对C-Mn钢高温氧化性的影响第97-131页
    6.1 实验材料与方法第97-100页
        6.1.1 等温氧化实验第97-99页
        6.1.2 热压缩实验第99-100页
    6.2 残余元素铜砷对C-Mn钢高温氧化性的影响第100-119页
        6.2.1 含砷/铜砷C-Mn钢的氧化动力学曲线第100-103页
        6.2.2 含砷/铜砷C-Mn钢的氧化层形貌第103-105页
        6.2.3 含砷/铜砷C-Mn钢的内部氧化情况分析第105-108页
        6.2.4 含砷/铜砷C-Mn钢中残余元素铜砷的氧化富集规律第108-119页
    6.3 Ce对含砷C-Mn钢高温氧化性的影响第119-129页
        6.3.1 Ce对含砷C-Mn钢氧化动力学曲线的影响第119-122页
        6.3.2 Ce对含砷C-Mn钢氧化层形貌的影响第122-124页
        6.3.3 Ce对含砷C-Mn钢内部氧化情况的影响第124-125页
        6.3.4 Ce对含砷C-Mn钢氧化层/基体界面砷富集规律的影响第125-129页
    6.4 本章小结第129-131页
7 砷和稀土Ce对C-Mn钢力学性能的影响第131-145页
    7.1 实验材料与方法第131-133页
        7.1.1 实验钢的热处理第131页
        7.1.2 拉伸实验第131-132页
        7.1.3 冲击实验第132-133页
    7.2 砷对C-Mn钢力学性能的影响第133-138页
        7.2.1 砷对C-Mn钢拉伸性能的影响第133-134页
        7.2.2 砷对C-Mn钢冲击性能的影响第134-138页
    7.3 Ce对含砷C-Mn钢力学性能的影响第138-144页
        7.3.1 Ce对含砷C-Mn钢拉伸性能的影响第138-140页
        7.3.2 Ce对含砷C-Mn钢冲击性能的影响第140-142页
        7.3.3 Ce对含砷C-Mn钢冲击性能影响的机理分析第142-144页
    7.4 本章小结第144-145页
8 结论第145-148页
参考文献第148-161页
作者简历及在学研究成果第161-165页
学位论文数据集第165页

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