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钢中氧化物与溶质原子的相互作用及其对铁素体形成的影响

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 文献综述第12-26页
    1.1 前言第12-13页
    1.2 固态相变第13-14页
    1.3 氧化物及其缺陷第14-16页
    1.4 溶质原子与奥氏体的相互作用第16-17页
    1.5 夹杂物对铁素体形核的影响第17-21页
    1.6 铁素体的形貌及其对力学性能的影响第21-24页
    1.7 本文主要研究内容第24-26页
第2章 实验材料与方法第26-37页
    2.1 引言第26-29页
        2.1.1 实验材料第26页
        2.1.2 双重热压连接工艺第26-29页
    2.2 技术路线图第29-30页
    2.3 微观组织观察与分析第30-33页
        2.3.1 宏观观察第30-31页
        2.3.2 介观观察第31页
        2.3.3 微观观察第31-33页
    2.4 电子探针显微分析(EPMA)第33-37页
第3章 计算的理论基础与方法第37-55页
    3.1 引言第37页
    3.2 密度泛函理论第37-47页
        3.2.1 理论基础第37-41页
        3.2.2 密度泛函计算中的全势和赝势第41-43页
        3.2.3 第一性原理计算软件Wien2k第43-47页
    3.3 热力学计算和Gibbs2第47-55页
        3.3.1 固体的热容第47-50页
        3.3.2 准谐德拜模型第50-52页
        3.3.3 Gibbs2计算软件第52-55页
第4章 锰与氧化物的相互作用及其对铁素体形成的影响第55-68页
    4.1 前言第55页
    4.2 实验材料与方法第55-56页
    4.3 实验结果第56-59页
        4.3.1 光学显微组织观察第56-57页
        4.3.2 EPMA分析第57-59页
    4.4 计算结果第59-63页
        4.4.1 结构优化第61-62页
        4.4.2 氧化物空位能计算第62-63页
        4.4.3 锰掺杂氧化物形成能的计算第63页
    4.5 讨论第63-67页
        4.5.1 晶体结构第63-64页
        4.5.2 缺陷能第64-65页
        4.5.3 掺杂氧化物的形成能第65页
        4.5.4 高温下热力学计算第65-66页
        4.5.5 铁素体的形成机制第66-67页
    4.6 小结第67-68页
第5章 硼与氧化物的置换规律第68-77页
    5.1 前言第68页
    5.2 实验材料与方法第68-69页
    5.3 实验结果第69-71页
        5.3.1 光学显微组织观察第69-70页
        5.3.2 EPMA分析第70-71页
    5.4 计算结果第71-73页
        5.4.1 结构优化第71-72页
        5.4.2 硼进入氧化物空位中的掺杂能第72-73页
    5.5 讨论第73-76页
        5.5.1 晶体结构第73-74页
        5.5.2 掺杂氧化物的形成能第74页
        5.5.3 硼和氧化物中氧的反应第74-76页
    5.6 小结第76-77页
第6章 碳与氧化物的置换规律第77-86页
    6.1 前言第77页
    6.2 实验材料与方法第77-78页
    6.3 实验结果第78-80页
        6.3.1 光学显微组织观察第78页
        6.3.2 EPMA分析第78-80页
    6.4 计算结果第80-82页
        6.4.1 结构优化第80-81页
        6.4.2 碳进入氧化物空位中的掺杂能第81-82页
    6.5 讨论第82-85页
        6.5.1 晶体结构第82-83页
        6.5.2 掺杂氧化物的形成能第83页
        6.5.3 碳和氧化物中氧的反应第83-85页
    6.6 小结第85-86页
第7章 氧化物与溶质原子反应的电磁性能变化第86-99页
    7.1 引言第86-87页
    7.2 理论基础第87-89页
        7.2.1 导带和禁带、费米面第87-88页
        7.2.2 电子排布第88页
        7.2.3 磁性来源第88页
        7.2.4 态密度第88-89页
    7.3 晶体结构和计算结果第89-93页
        7.3.1 晶体结构及晶体能量第89-90页
        7.3.2 磁矩第90页
        7.3.3 态密度第90-93页
    7.4 讨论第93-98页
        7.4.1 形成能第93页
        7.4.2 电子结构第93-94页
        7.4.3 磁性来源(分子轨道、晶体场、轨道杂化)第94-97页
        7.4.4 电性能、磁性能的应用第97-98页
    7.5 小结第98-99页
第8章 锆钛复合脱氧促进铁素体形成与性能改善的机理第99-112页
    8.1 介绍第99页
    8.2 实验和计算第99-100页
    8.3 结果第100-108页
        8.3.1 组织和EBSD分析第100-104页
        8.3.2 力学性能第104-105页
        8.3.3 氧化物粒子分析第105-107页
        8.3.4 计算结果第107-108页
    8.4 讨论第108-111页
        8.4.1 锆钛复合脱氧的夹杂物形成机制第108-109页
        8.4.2 组织均匀性对强度稳定性的影响第109-110页
        8.4.3 MnS球化和均匀分布对韧性的影响第110-111页
    8.5 小结第111-112页
第9章 全文总结第112-115页
    9.1 全文结论第112-113页
    9.2 主要创新点第113-114页
    9.3 课题展望第114-115页
参考文献第115-126页
附录1 攻读博士学位期间取得的科研成果第126-128页
附录2 攻读博士学位期间参加的科研项目第128-129页
致谢第129页

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