摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 耐硝酸腐蚀合金研究概况 | 第11-13页 |
1.3 高熵合金的简介 | 第13-17页 |
1.3.1 高熵合金的定义与特点 | 第13-14页 |
1.3.2 高熵合金的微观组织 | 第14-16页 |
1.3.3 高熵合金的力学性能 | 第16-17页 |
1.3.4 高熵合金的应用 | 第17页 |
1.4 高熵合金耐腐蚀性能研究现状 | 第17-22页 |
1.5 本文研究内容及技术路线 | 第22-24页 |
2 高熵合金的制备及性能测试 | 第24-29页 |
2.1 高熵合金的制备 | 第24-26页 |
2.1.1 合金成分设计 | 第24-25页 |
2.1.2 合金的熔炼制备 | 第25-26页 |
2.1.3 合金试样前期处理 | 第26页 |
2.2 合金性能测试 | 第26-29页 |
2.2.1 合金晶体结构分析 | 第26页 |
2.2.2 合金微观组织和成分分析 | 第26-27页 |
2.2.3 合金的硬度测试 | 第27页 |
2.2.4 合金的耐腐蚀性测试 | 第27-29页 |
3 Cu_(0.3)Cr_2Fe_2Ni_3Mn_2Nb_x高熵合金结构和微观组织,力学性能及耐腐蚀性能 | 第29-51页 |
3.1 Cu_(0.3)Cr_2Fe_2Ni_3Mn_2Nb_x高熵合金结构和微观组织 | 第29-33页 |
3.2 Cu_(0.3)Cr_2Fe_2Ni_3Mn_2Nb_x高熵合金的硬度 | 第33-35页 |
3.3 Cu_(0.3)Cr_2Fe_2Ni_3Mn_2Nb_x高熵合金在 2%、10%、30%硝酸溶液中的耐腐蚀性能 | 第35-46页 |
3.3.1 全浸腐蚀 | 第35-43页 |
3.3.2 动电位极化测试 | 第43-46页 |
3.4 Cu_(0.3)Cr_2Fe_2Ni_3Mn_2Nb_x高熵合金在 3.5%NaCl 溶液中的耐腐蚀性能 | 第46-49页 |
3.4.1 全浸腐蚀 | 第46-48页 |
3.4.2 动电位极化测试 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
4 Cu_xCr_2Fe_2Ni_3Mn_2Nb_(0.4)Mo_(0.2)高熵合金结构和微观组织,力学性能及耐腐蚀性能 | 第51-73页 |
4.1 Cu_xCr_2Fe_2Ni_3Mn_2Nb_(0.4)Mo_(0.2)高熵合金结构和微观组织 | 第51-57页 |
4.2 Cu_xCr_2Fe_2Ni_3Mn_2Nb_(0.4)Mo_(0.2)高熵合金的硬度 | 第57-58页 |
4.3 Cu_xCr_2Fe_2Ni_3Mn_2Nb_(0.4)Mo_(0.2)高熵合金在 2%、10%、30%硝酸溶液中的耐腐蚀性能 | 第58-69页 |
4.3.1 全浸腐蚀 | 第58-65页 |
4.3.2 动电位极化测试 | 第65-67页 |
4.3.3 T2、T4 和 A3 三种合金在不同浓度硝酸溶液中耐腐蚀性能对比 | 第67-69页 |
4.4 Cu_xCr_2Fe_2Ni_3Mn_2Nb_(0.4)Mo_(0.2)高熵合金在 3.5%NaCl 溶液中的耐腐蚀性能 | 第69-71页 |
4.4.1 全浸腐蚀 | 第69-70页 |
4.4.2 动电位极化测试 | 第70-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-73页 |
5 Cr_2Fe_2Ni_3Mn_2Nb_x高熵合金结构和微观组织,力学性能及耐腐蚀性能 | 第73-84页 |
5.1 Cr_2Fe_2Ni_3Mn_2Nb_x高熵合金结构和微观组织 | 第73-76页 |
5.2 Cr_2Fe_2Ni_3Mn_2Nb_x高熵合金的硬度 | 第76-77页 |
5.3 Cr_2Fe_2Ni_3Mn_2Nb_x高熵合金在 2%、10%、30%硝酸溶液中的耐腐蚀性能 | 第77-81页 |
5.3.1 动电位极化测试 | 第77-80页 |
5.3.2 Cr_2Fe_2Ni_3Mn_2Nb_x和Cu_(0.3)Cr_2Fe_2Ni_3Mn_2Nb_x高熵合金在三种硝酸溶液中耐腐蚀性能对比分析 | 第80-81页 |
5.4 Cr_2Fe_2Ni_3Mn_2Nb_x高熵合金 3.5%氯化钠溶液中的耐腐蚀性能 | 第81-82页 |
5.4.1 动电位极化测试 | 第81-82页 |
5.5 本章小结 | 第82-84页 |
6 结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第89页 |