一种镍铁基变形高温合金中退火孪晶界的演变与力学行为
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-38页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 孪晶界 | 第11-13页 |
1.2.1 孪晶界晶体学特征 | 第11-12页 |
1.2.2 孪晶界的分类 | 第12-13页 |
1.2.3 孪晶界的形态和特征 | 第13页 |
1.3 退火孪晶界的研究进展 | 第13-24页 |
1.3.1 退火孪晶界的形成机理 | 第14-19页 |
1.3.2 退火孪晶界的演变 | 第19-24页 |
1.3.3 退火孪晶界的湮灭 | 第24页 |
1.4 退火孪晶界的应用 | 第24-30页 |
1.4.1 对特殊性能的影响 | 第25-26页 |
1.4.2 对变形行为的影响 | 第26-27页 |
1.4.3 对力学性能的影响 | 第27-28页 |
1.4.4 应用前景 | 第28-30页 |
1.5 本研究的选题背景和主要内容 | 第30-33页 |
1.5.1 选题背景 | 第30-32页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-38页 |
第二章 退火孪晶界的演变及其影响因素 | 第38-71页 |
2.1 引言 | 第38-39页 |
2.2 实验材料及制备 | 第39-41页 |
2.2.1 实验材料及初始状态 | 第39-40页 |
2.2.2 试样的制备 | 第40-41页 |
2.2.3 检测设备及参数 | 第41页 |
2.3 晶界特征分布 | 第41-53页 |
2.3.1 孪晶界形态与晶粒分布 | 第41-47页 |
2.3.2 退火孪晶界含量的演变 | 第47-53页 |
2.4 结果分析与讨论 | 第53-60页 |
2.4.1 预变形量对退火孪晶界形态的影响 | 第53-54页 |
2.4.2 退火孪晶界分数的影响因素 | 第54-55页 |
2.4.3 退火孪晶界密度的影响因素 | 第55-59页 |
2.4.4 退火孪晶界密度与晶粒尺寸 | 第59-60页 |
2.5 退火孪晶界形成机理的探讨 | 第60-66页 |
2.5.1 退火孪晶形成机制评价 | 第60-63页 |
2.5.2 试验结果与分析 | 第63-66页 |
2.6 小结 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
第三章 镍铁基合金中的“锯齿”流变 | 第71-95页 |
3.1 引言 | 第71页 |
3.2 实验材料及方法 | 第71-73页 |
3.2.1 合金热处理工艺 | 第71-72页 |
3.2.2 拉伸试样制备 | 第72页 |
3.2.3 晶粒尺寸的测量 | 第72-73页 |
3.2.4 单轴拉伸试验 | 第73页 |
3.2.5 组织观察 | 第73页 |
3.3 组织与变形行为 | 第73-86页 |
3.3.1 退火组织 | 第73-75页 |
3.3.2 合金变形行为 | 第75-83页 |
3.3.3“锯齿”流变的激活能 | 第83-86页 |
3.4 结果分析与讨论 | 第86-91页 |
3.4.1“锯齿”流变的机理 | 第86-89页 |
3.4.2 界面对“锯齿”流变的影响 | 第89-90页 |
3.4.3“锯齿”流变对性能的影响 | 第90-91页 |
3.5 小结 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-95页 |
第四章 形变热处理对组织和性能的影响 | 第95-123页 |
4.1 引言 | 第95页 |
4.2 实验材料及其制备 | 第95-96页 |
4.2.1 实验材料与制备方法 | 第95-96页 |
4.2.2 TEM观察 | 第96页 |
4.3 合金的组织与性能 | 第96-113页 |
4.3.1 轧制前后的组织 | 第97-101页 |
4.3.2 拉伸性能 | 第101-110页 |
4.3.3 拉伸后的组织 | 第110-113页 |
4.4 结果分析与讨论 | 第113-119页 |
4.4.1 屈服强度组元 | 第114-116页 |
4.4.2 晶界对性能的影响 | 第116页 |
4.4.3 孪晶界对性能的影响 | 第116-119页 |
4.5 小结 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-123页 |
第五章 全文总结与创新点 | 第123-125页 |
5.1 主要结论 | 第123-124页 |
5.2 论文创新点 | 第124-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
攻读博士学位期间已发表或录用的论文 | 第126-128页 |