摘要 | 第8-10页 |
abstract | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 高熵合金及其特点 | 第13-15页 |
1.1.1 高熵合金的定义 | 第13-14页 |
1.1.2 高熵合金的特点 | 第14-15页 |
1.2 高熵合金的性能 | 第15-17页 |
1.2.1 力学性能 | 第16页 |
1.2.2 耐磨、耐蚀性能 | 第16-17页 |
1.2.3 热稳定性 | 第17页 |
1.3 高熵合金的研究现状及应用 | 第17-18页 |
1.4 高熵金属玻璃定义及研究现状 | 第18-19页 |
1.4.1 高熵金属玻璃的定义 | 第18-19页 |
1.4.2 高熵金属玻璃的研究现状 | 第19页 |
1.5 高熵合金的制备方法 | 第19-22页 |
1.5.1 铸造法 | 第20页 |
1.5.2 机械合金化法 | 第20-21页 |
1.5.3 粉末冶金法 | 第21-22页 |
1.6 本文的研究目的、内容及意义 | 第22-24页 |
第二章 方案设计与实验方法 | 第24-28页 |
2.1 实验原料 | 第24页 |
2.2 含CuZr等原子比合金的制备方法 | 第24-26页 |
2.3 含CuZr等原子比合金的结构表征 | 第26页 |
2.4 含CuZr等原子比合金的性能测试 | 第26-28页 |
第三章 机械合金化制备含CuZr等原子比合金粉末及结构和形貌表征 | 第28-34页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 机械合金化制备含CuZr等原子比非晶合金粉末及微观组织表征 | 第28-32页 |
3.2.1 合金粉末微观组织随球磨时间的演化行为 | 第28-30页 |
3.2.2 热稳定性分析 | 第30-31页 |
3.2.3 显微组织分析与表征 | 第31-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-34页 |
第四章 放电等离子烧结制备块体含CuZr等原子比合金及结构和性能 | 第34-48页 |
4.1 引言 | 第34页 |
4.2 烧结块体的物相组成 | 第34-36页 |
4.3 微观组织形貌及成分分析 | 第36-40页 |
4.4 烧结块体的性能分析 | 第40-46页 |
4.4.1 相对密度 | 第40-41页 |
4.4.2 显微硬度 | 第41-42页 |
4.4.3 电化学腐蚀性能 | 第42-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-48页 |
第五章 热压烧结制备CuZrAlTiNi等原子高熵合金涂层及结构和性能 | 第48-58页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 烧结涂层的宏观形貌及物相组成 | 第48-49页 |
5.3 微观组织表征 | 第49-53页 |
5.4 烧结涂层的性能分析 | 第53-56页 |
5.4.1 显微硬度 | 第53-54页 |
5.4.2 电化学腐蚀性能 | 第54-55页 |
5.4.3 耐磨性能 | 第55-56页 |
5.5 本章小结 | 第56-58页 |
第六章 热压烧结制备CuZrAlTiNi(Si/W)高熵合金涂层及结构和性能 | 第58-74页 |
6.1 引言 | 第58页 |
6.2 机械合金化及热压烧结制备CuZrAlTiNiSi高熵合金涂层 | 第58-66页 |
6.2.1 合金粉末微观组织随球磨时间的演化过程 | 第58-59页 |
6.2.2 合金粉末热稳定性能及微观形貌表征与分析 | 第59-61页 |
6.2.3 涂层的物相组成及微观形貌 | 第61-63页 |
6.2.4 涂层的显微硬度 | 第63-64页 |
6.2.5 涂层的电化学腐蚀 | 第64-65页 |
6.2.6 涂层的耐磨性能 | 第65-66页 |
6.3 机械合金化及热压烧结制备CuZrAlTiNi W高熵合金涂层 | 第66-72页 |
6.3.1 合金粉末微观组织随球磨时间的演化过程 | 第66页 |
6.3.2 合金粉末热稳定性能及微观形貌表征与分析 | 第66-68页 |
6.3.3 涂层的物相组成及微观形貌 | 第68-70页 |
6.3.4 涂层的电化学腐蚀 | 第70-71页 |
6.3.5 涂层的显微硬度及耐磨性能 | 第71-72页 |
6.4 本章小结 | 第72-74页 |
第七章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附录 | 第85-86页 |