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具有TRIP效应的19Cr经济型双相不锈钢成分设计、性能及相变机理研究

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-12页
第一章 绪论第16-34页
    1.1 双相不锈钢简介第16-24页
        1.1.1 双相不锈钢概况第16-17页
        1.1.2 双相不锈钢的发展及分类第17-18页
        1.1.3 合金元素对双相不锈钢组织与性能的影响第18-21页
        1.1.4 双相不锈钢的应用及发展方向第21-24页
    1.2 相变诱发塑性效应第24-29页
        1.2.1 相变诱发塑性效应研究第24-25页
        1.2.2 相变诱发塑性效应的影响因素第25-28页
        1.2.3 双相不锈钢的相变诱发塑性效应研究第28-29页
    1.3 双相不锈钢的高温氧化行为第29-32页
        1.3.1 金属高温氧化机理简介第29-30页
        1.3.2 双相不锈钢高温氧化研究现状第30-32页
    1.4 研究目的和研究内容第32-34页
第二章 实验原理及方法第34-43页
    2.1 实验原理及成分设计第34-35页
    2.2 合金样品制备及实验方法第35-36页
        2.2.1 合金样品的熔炼第35-36页
        2.2.2 热锻第36页
    2.3 分析测试方法第36-43页
        2.3.1 室温拉伸试验第36页
        2.3.2 高温氧化性能测试第36-37页
        2.3.3 Thermo-Calc热模拟第37页
        2.3.4 光学显微镜分析第37-38页
        2.3.5 扫描电子显微镜分析第38页
        2.3.6 透射电子显微镜分析第38页
        2.3.7 X射线衍射分析(XRD)第38-39页
        2.3.8 拉曼光谱分析第39页
        2.3.9 冲击韧性测试第39-40页
        2.3.10 显微硬度测试第40页
        2.3.11 高温热模拟第40-41页
        2.3.12 极化曲线测试第41-42页
        2.3.13 原位拉伸实验第42-43页
第三章 经济型Fe-Cr-Mn-N系 19Cr双相不锈钢组织、室温力学及高温氧化行为研究第43-97页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 19Cr-x Mn-0.3Ni-0.2N双相不锈钢组织和性能研究第44-65页
        3.2.1 锰元素对双相不锈钢组织的影响第44-47页
        3.2.2 锰元素对双相不锈钢室温拉伸力学性能的影响第47-54页
        3.2.3 锰元素对双相不锈钢高温抗氧化性能的影响第54-65页
    3.3 19Cr-10Mn-0.3Ni-yN双相不锈钢组织和性能研究第65-83页
        3.3.1 氮元素对双相不锈钢组织的影响第65-67页
        3.3.2 氮元素对双相不锈钢室温拉伸力学性能的影响第67-73页
        3.3.3 氮元素对双相不锈钢高温抗氧化性能的影响第73-83页
    3.4 19Cr-5.5Mn-0.3Ni-0.2N-zSi双相不锈钢组织与性能研究第83-95页
        3.4.1 硅元素对双相不锈钢组织的影响第84-86页
        3.4.2 硅元素对双相不锈钢室温拉伸力学性能的影响第86-91页
        3.4.3 硅元素对双相不锈钢高温抗氧化性能的影响第91-95页
    3.5 本章小结第95-97页
第四章 00Cr19Mn10Ni0.3N0.25双相不锈钢加工工艺研究第97-123页
    4.1 引言第97-98页
    4.2 冷轧过程中的组织与性能演变研究第98-111页
        4.2.1 冷轧变形对双相不锈钢组织的影响第99-101页
        4.2.2 冷轧变形对双相不锈钢室温力学性能的影响第101-108页
        4.2.3 冷轧变形对双相不锈钢耐腐蚀性能的影响第108-111页
    4.3 00Cr19Mn10N i0.3N0.25双相不锈钢热加工区间形变行为研究第111-115页
        4.3.1 变形温度对变形抗力的影响第111-114页
        4.3.2 应变速率对变形抗力的影响第114-115页
    4.4 应变速率对双相不锈钢室温拉伸力学性能的影响第115-121页
        4.4.1 应变速率对双相不锈钢拉伸性能的影响第115-116页
        4.4.2 应变速率对双相不锈钢应变硬化的影响第116-119页
        4.4.3 室温原位拉伸材料断裂行为研究第119-121页
    4.5 本章小结第121-123页
第五章 时效处理对 00Cr19Mn10Ni0.3N0.25双相不锈钢组织与性能的影响第123-144页
    5.1 引言第123-124页
    5.2 750℃时效处理对 00Cr19Mn10N i0.3N0.25双相不锈钢组织与性能的影响第124-130页
        5.2.1 750℃时效处理对双相不锈钢组织的影响第124-125页
        5.2.2 750℃时效处理对双相不锈钢室温力学性能的影响第125-128页
        5.2.3 750℃时效处理对双相不锈钢耐腐蚀性能的影响第128-130页
    5.3 475℃时效处理对 00Cr19Mn10N i0.3N0.25双相不锈钢组织与性能的影响第130-137页
        5.3.1 475℃时效处理对双相不锈钢组织的影响第130页
        5.3.2 475℃时效处理对双相不锈钢室温力学性能的影响第130-136页
        5.3.3 475℃时效处理对双相不锈钢耐腐蚀性能的影响第136-137页
    5.4 350℃时效处理对 00Cr19Mn10N i0.3N0.25双相不锈钢组织与性能的影响第137-142页
        5.4.1 350℃时效处理对双相不锈钢组织的影响第137-138页
        5.4.2 350℃时效处理对双相不锈钢室温力学性能的影响第138-141页
        5.4.3 350℃时效处理对双相不锈钢耐腐蚀性能的影响第141-142页
    5.5 本章小结第142-144页
第六章 回火处理对冷轧态 00Cr19Mn10Ni0.3N0.25双相不锈钢组织与性能的影响第144-155页
    6.1 引言第144页
    6.2 回火处理对冷轧态双相不锈钢组织的影响第144-151页
    6.3 回火处理对冷轧态双相不锈钢力学性能的影响第151-154页
    6.4 本章小结第154-155页
第七章 结论与展望第155-159页
    7.1 主要结论第155-157页
    7.2 主要创新点第157-158页
    7.3 展望第158-159页
参考文献第159-176页
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文及专利第176-179页
作者在攻读博士学位期间所参加的项目及获得的奖励第179-180页
致谢第180页

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