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高强塑积中锰钢组织调控与变形特征研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第12-38页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 Fe-Mn合金的发展与现状第13-21页
        1.2.1 Fe-Mn合金在低温用钢领域的发展第13-16页
        1.2.2 铁素体基Fe-Mn合金的脆化机制第16-21页
    1.3 中锰钢的发展与高强塑积中锰钢的设计第21-36页
        1.3.1 中锰钢的发展与现状第21-32页
        1.3.2 高强塑积中锰钢的设计第32-36页
    1.4 本文的研究内容第36-38页
第2章 实验材料与方法第38-44页
    2.1 中锰钢的制备第38页
    2.2 Fe-Mn合金的制备第38-39页
    2.3 研究方法第39-44页
        2.3.1 微观组织观测第39-40页
        2.3.2 热膨胀实验测定材料的相变点第40页
        2.3.3 X射线衍射(XRD)分析及位错密度的测定第40-41页
        2.3.4 数字图像相关法(DIC)测量第41-42页
        2.3.5 俄歇电子能谱仪(AES)测量第42页
        2.3.6 力学性能实验第42-44页
第3章 7Mn钢(7Mn-0.3C-2Al)的组织演变与力学性能第44-62页
    3.1 7Mn钢热轧退火后的组织演变与力学性能第44-51页
        3.1.1 7Mn钢的热轧退火组织第44-48页
        3.1.2 7Mn钢热轧退火后的力学性能第48-51页
    3.2 7Mn钢冷轧退火后的组织演变与力学性能第51-58页
        3.2.1 7Mn钢的冷轧退火组织第51-54页
        3.2.2 7Mn钢冷轧退火后的力学性能第54-58页
    3.3 7Mn钢经热轧退火和冷轧退火后的组织和力学行为对比第58-60页
    3.4 本章主要结论第60-62页
第4章 9Mn钢(9Mn-0.3C-2Al)的组织演变与力学性能第62-80页
    4.1 9Mn钢热轧退火后的组织演变与力学性能第62-68页
        4.1.1 9Mn钢的热轧退火组织第62-66页
        4.1.2 9Mn钢热轧退火后的力学性能第66-68页
    4.2 9Mn钢冷轧退火后的组织演变与力学性能第68-77页
        4.2.1 9Mn钢的冷轧退火组织第68-72页
        4.2.2 9Mn钢冷轧退火后的力学性能第72-77页
    4.3 9Mn钢经热轧退火和冷轧退火后组织和力学行为对比第77-78页
    4.4 本章主要结论第78-80页
第5章 中锰钢性能及变形特征的讨论第80-102页
    5.1 7Mn钢与9Mn钢组织和力学性能的比较第80-84页
        5.1.1 热轧退火后7Mn钢与9Mn钢组织和力学性能的比较第80-81页
        5.1.2 冷轧退火后7Mn钢与9Mn钢组织和力学性能的比较第81-84页
        5.1.3 热轧退火与冷轧退火高强塑积中锰钢设计的差别第84页
    5.2 中锰钢中动态应变时效的产生及影响因素第84-94页
        5.2.1 中锰钢中的动态应变时效第86-89页
        5.2.2 中锰钢中动态应变时效的影响因素第89-94页
    5.3 中锰钢各组成相对拉伸行为的影响及模拟研究第94-100页
    5.4 本章主要结论第100-102页
第6章 Mn的晶界偏聚对中锰钢及Fe-Mn合金韧性的影响第102-122页
    6.1 低温回火对中锰钢冲击韧性的影响第102-105页
    6.2 Mn含量和冷速对Fe-Mn合金组织及力学性能的影响第105-119页
        6.2.1 Mn含量和冷速对Fe-Mn合金组织的影响第106-108页
        6.2.2 Mn含量和冷速对Fe-Mn合金拉伸性能的影响第108-109页
        6.2.3 Mn含量和冷速对Fe-Mn合金冲击性能的影响第109-112页
        6.2.4 Mn含量和冷速对Mn在晶界偏聚的影响第112-113页
        6.2.5 Mn的晶界偏聚机制第113-118页
        6.2.6 晶界Mn浓度对Fe-Mn合金韧性的影响第118-119页
    6.3 本章主要结论第119-122页
第7章 全文主要结论第122-124页
参考文献第124-136页
攻读博士期间的工作及取得的科研成果第136-138页
致谢第138页

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