首页--工业技术论文--冶金工业论文--冶金技术论文--粉末冶金(金属陶瓷工艺)论文--粉末冶金制品及其应用论文

粉末冶金制备含CuZr等原子比合金及性能研究

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

论文共86页,点击 下载论文
上一篇:LPSO相强化Mg-Er-Zn系合金组织及性能的研究
下一篇:Mg-Zn-Gd合金中准晶相的形成与转变研究