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静磁场下Co-Cu合金液相分离及枝晶生长动力学

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 快速凝固第12-15页
        1.1.1 急冷快速凝固第12-13页
        1.1.2 深过冷快速凝固第13-15页
            1.1.2.1 深过冷快速凝固原理第13-14页
            1.1.2.2 深过冷快速凝固的实现方法第14-15页
    1.2 液相分离第15-17页
        1.2.1 液相分离简介第15-16页
        1.2.2 亚稳液相分离研究进展第16-17页
    1.3 过冷熔体中的枝晶生长第17-22页
        1.3.1 过冷熔体中枝晶生长的理论研究第18-19页
        1.3.2 过冷熔体中枝晶生长的实验研究第19-22页
            1.3.2.1 枝晶生长速率的测量方法第19-20页
            1.3.2.2 纯金属中枝晶生长速率的测量第20-21页
            1.3.2.3 合金中枝晶生长速率的测量第21-22页
    1.4 对流条件下的液相分离与枝晶生长第22-29页
        1.4.1 熔体中对流的分类第22页
        1.4.2 对流对液相分离和枝晶生长的影响第22-25页
            1.4.2.1 对流对液相分离的影响第23页
            1.4.2.2 对流对枝晶生长的影响第23-25页
        1.4.3 控制对流的方法第25-26页
        1.4.4 静磁场对液相分离和枝晶生长的影响第26-29页
            1.4.4.1 静磁场控制对流的机制第26-27页
            1.4.4.2 静磁场对液相分离的影响第27-28页
            1.4.4.3 静磁场对枝晶生长的影响第28-29页
    1.5 选题依据和研究内容第29-30页
        1.5.1 选题依据第29页
        1.5.2 研究内容第29-30页
第二章 实验方案第30-40页
    2.1 实验材料第30页
    2.2 实验设备第30-33页
        2.2.1 真空非自耗电弧炉熔炼装置第30-32页
        2.2.2 静磁场下深过冷实验装置第32-33页
    2.3 实验方法第33-38页
        2.3.1 深过冷方法的选择第33-34页
        2.3.2 静磁场下深过冷实验第34页
        2.3.3 温度测量方法及校准第34-36页
            2.3.3.1 测温方法选择第34页
            2.3.3.2 红外测温校准第34-35页
            2.3.3.3 液相分离致红外信号突变的校准第35-36页
        2.3.4 枝晶生长速率的测量方法第36-37页
            2.3.4.1 枝晶生长速率测量方法的选择第36页
            2.3.4.2 枝晶生长速率测量过程第36-37页
        2.3.5 显微组织分析第37-38页
    2.4 实验流程第38-40页
第三章 静磁场下Co-Cu合金凝固组织第40-54页
    3.1 Co_(70)Cu_(30)合金第40-45页
        3.1.1 无磁场下Co_(70)Cu_(30)合金冷却曲线及凝固组织第40-42页
            3.1.1.1 无磁场下Co_(70)Cu_(30)合金冷却曲线第40-41页
            3.1.1.2 无磁场下Co_(70)Cu_(30)合金凝固组织第41-42页
            3.1.1.3 无磁场下Co_(70)Cu_(30)液滴尺寸分布第42页
        3.1.2 静磁场下Co_(70)Cu_(30)合金凝固组织第42-44页
        3.1.3 静磁场下Co_(70)Cu_(30)合金液滴尺寸分布第44-45页
    3.2 Co_(80)Cu_(20)合金第45-50页
        3.2.1 无磁场下Co_(80)Cu_(20)合金的冷却曲线及凝固组织第45-47页
            3.2.1.1 无磁场下Co_(80)Cu_(20)合金冷却曲线第45-46页
            3.2.1.2 无磁场下Co_(80)Cu_(20)合金凝固组织第46-47页
            3.2.1.3 无磁场下Co_(80)Cu_(20)合金液滴尺寸分布第47页
        3.2.2 静磁场下Co_(80)Cu_(20)合金凝固组织第47-49页
        3.2.3 静磁场下Co_(80)Cu_(20)合金液滴尺寸分布第49-50页
    3.3 讨论分析第50-53页
        3.3.1 凝固组织分析第50页
        3.3.2 静磁场对液滴尺寸分布的影响第50-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第四章 静磁场下Co-Cu合金枝晶生长动力学第54-70页
    4.1 静磁场下Co_(70)Cu_(30)合金的枝晶生长动力学第54-57页
        4.1.1 冷却曲线分析第54-55页
        4.1.2 再辉特征分析第55页
        4.1.3 枝晶生长速率第55-57页
    4.2 静磁场下Co_(80)Cu_(20)合金的枝晶生长动力学第57-61页
        4.2.1 枝晶生长速率第57页
        4.2.2 枝晶生长理论第57-61页
    4.3 静磁场下Co_(90)Cu_(10)合金的枝晶生长动力学第61-65页
        4.3.1 枝晶生长速率第61-63页
        4.3.2 枝晶生长理论第63-65页
    4.4 讨论分析第65-68页
        4.4.1 静磁场对枝晶生长速率的影响第65-67页
        4.4.2 第二相液滴对枝晶生长速率的影响第67-68页
            4.4.2.1 第二相液滴对枝晶生长的促进作用第67页
            4.4.2.2 第二相液滴对枝晶生长的抑制作用第67-68页
    4.5 本章小结第68-70页
第五章 结论第70-72页
参考文献第72-78页
致谢第78页

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