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H13钢中的液析碳化物及其控制方法研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-13页
2 文献综述第13-41页
    2.1 枝晶偏析与液析碳化物第13-21页
        2.1.1 金属的凝固偏析第13-14页
        2.1.2 枝晶偏析及其形成理论第14-18页
        2.1.3 合金钢中的液析碳化物第18-21页
    2.2 高温扩散第21-28页
        2.2.1 合金钢的高温扩散第21-25页
        2.2.2 高温扩散消除非平衡相第25-27页
        2.2.3 我国高温扩散的工艺现状第27-28页
    2.3 H13钢中的液析碳化物第28-39页
        2.3.1 H13热作模具钢第28-31页
        2.3.2 H13钢中的液析碳化物及其生成第31-36页
        2.3.3 H13钢中液析碳化物的控制方法第36-39页
    2.4 文献总结第39页
    2.5 研究内容第39-41页
3 H13钢的铸态组织及液析碳化物第41-61页
    3.1 实验内容及设备第41-42页
    3.2 H13钢铸锭的凝固显微组织第42-44页
    3.3 H13钢中液析碳化物的成分及种类分析第44-50页
        3.3.1 液析碳化物的成分分析第44-46页
        3.3.2 液析碳化物的结构及三维形貌分析第46-50页
    3.4 H13钢中液析碳化物的生成机理第50-59页
        3.4.1 平衡凝固时液析碳化物的生成机理第50-52页
        3.4.2 非平衡凝固时液析碳化物的生成机理第52-59页
    3.5 本章小结第59-61页
4 冷却速度对H13钢中液析碳化物的影响第61-81页
    4.1 实验内容及设备第62-64页
    4.2 冷却速度对H13钢凝固组织的影响第64-70页
        4.2.1 冷却速度对H13钢微观结构的影响第64-65页
        4.2.2 冷却速度对H13钢凝固偏析的影响第65-70页
    4.3 冷却速度对液析碳化物的影响第70-77页
        4.3.1 冷却速度对液析碳化物组成的影响第70-71页
        4.3.2 冷却速度对液析碳化物生成时机的影响第71-72页
        4.3.3 冷却速度对液析碳化物尺寸和数量的影响第72-77页
    4.4 模拟电渣重熔第77-79页
    4.5 本章小结第79-81页
5 H13钢中液析碳化物的高温分解机理第81-109页
    5.1 实验内容及设备第81-83页
    5.2 H13钢高温扩散的局部液相研究第83-99页
        5.2.1 H13钢高温扩散的局部熔化研究第83-95页
        5.2.2 局部液相对H13钢铸锭的影响第95-99页
    5.3 H13钢中液析碳化物的高温分解机理第99-107页
        5.3.1 M_2C型液析碳化物的分解机理第100-103页
        5.3.2 MC型液析碳化物的分解机理第103-105页
        5.3.3 统计分析高温扩散时H13钢中液析碳化物的数量变化第105-107页
    5.4 本章小结第107-109页
6 合金元素含量对H13钢中液析碳化物的影响第109-121页
    6.1 合金元素含量对液析碳化物影响的理论分析第109-114页
        6.1.1 合金元素含量对改进型H13钢中液析碳化物生成的影响第110-112页
        6.1.2 冷却速度对改进型H13钢中液析碳化物生成的影响第112-114页
    6.2 改进型H13钢中的液析碳化物第114-119页
        6.2.1 理论分析第115-116页
        6.2.2 H11钢中液析碳化物的实验分析第116-117页
        6.2.3 H11MOD钢中液析碳化物的实验分析第117-119页
    6.3 本章小结第119-121页
7 工业实验第121-128页
    7.1 H13类热作模具钢的工业生产第121-122页
    7.2 H13类热作模具钢的微观组织第122-125页
        7.2.1 连续冷却曲线分析第122-123页
        7.2.2 工业规模下H13类材料的微观组织第123-125页
    7.3 H13类热作模具钢的力学性能第125-127页
        7.3.1 拉伸和冲击性能第125-126页
        7.3.2 冷热疲劳抗性第126-127页
    7.4 本章小结第127-128页
8 结论及创新点第128-132页
    8.1 结论第128-130页
    8.2 论文创新点第130-132页
参考文献第132-142页
作者简历及在学研究成果第142-146页
学位论文数据集第146页

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