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镁合金热室压铸机压室耐热钢研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
1 绪论第9-22页
   ·引言第9-10页
   ·耐热合金设计问题描述第10-13页
     ·镁合金热室压铸机压射部分的工作原理第11页
     ·压射冲头和压射室的工作特点第11-13页
   ·耐热钢的分类第13-16页
     ·铁素体型第13页
     ·铁素体-马氏体型第13-14页
     ·马氏体型第14页
     ·马氏体—碳化物型第14页
     ·奥氏体型第14-15页
     ·奥氏体-铁素体型第15页
     ·珠光体型第15页
     ·贝氏体型第15-16页
   ·耐热钢的发展概况第16-20页
     ·高铬耐热钢的历史第16-19页
     ·铁素体耐热钢的展望第19-20页
   ·合金设计及其性能研究方法第20-22页
2 分子轨道理论 DV-Xa 组群计算方法第22-31页
   ·分子轨道理论的基本原理第22-25页
     ·分子轨道理论的基本要点第22-24页
     ·分子轨道理论与价键理论的区别第24-25页
   ·多粒子薛定谔方程求解过程第25-31页
     ·Schrodinge:方程求解的困难第25-26页
     ·分子轨道法多粒子体系Schrodinger 方程自洽求解过程第26-31页
3 镁合金热式压铸机压室耐热钢成分设计第31-49页
   ·强化理论第32-33页
     ·提高再结晶温度第32页
     ·固溶强化第32页
     ·晶界强化第32-33页
     ·沉淀强化第33页
   ·分子轨道计算法第33-39页
     ·原子簇模型第33-34页
     ·d 轨道能第34-35页
     ·原子间轨道相互作用第35-36页
     ·通过合金参数说明合金元素的特征和合金元素的选择第36-38页
     ·本耐热钢的合金成分第38-39页
   ·耐热钢成分的组成及说明第39-49页
     ·碳(C)第39-40页
     ·氮(N)第40页
     ·硅(Si)第40页
     ·锰(Mn)第40-41页
     ·铬(Cr)第41页
     ·钼(Mo)第41-43页
     ·钨(W)第43-45页
     ·钒(V)第45页
     ·铌及V-Nb 复合添加的强化机理第45-47页
     ·钛(Ti)第47页
     ·钴(Co)第47页
     ·硼(B)第47-48页
     ·稀土、镁、钙(REM,Mg,Ca)第48页
     ·磷和硫(P 和S)第48-49页
4 耐热钢的高温特性第49-61页
   ·钢的热稳定性第49-51页
     ·钢的抗氧化性第49页
     ·钢的抗腐蚀性第49-51页
   ·钢的热强性第51-55页
     ·蠕变第51-54页
     ·持久强度第54-55页
   ·高铬耐热钢的长时间蠕变强度劣化第55-57页
   ·影响高铬铁素体蠕变寿命的因素第57-59页
   ·提高长时间蠕变强度的措施第59-60页
   ·晶界附近组织的长时间稳定可提高长时间蠕变强度第60-61页
5 耐热钢淬火裂纹防制及热处理工艺第61-74页
   ·合金的熔炼第61-65页
     ·钢中夹杂物的种类及产生原因第61-64页
     ·真空冶炼第64-65页
   ·淬火裂纹的产生第65页
   ·淬火裂纹的原因分析第65-68页
   ·防止裂纹产生的措施第68-69页
   ·不同热处理对压室耐热钢的性能影响第69-74页
     ·耐热钢的淬火温度第69-71页
     ·耐热钢的回火温度第71-72页
     ·热处理工艺对力学性能的影响第72-74页
6 结论第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-81页
附录 作者攻读硕士学位期间发表论文目录第81-83页

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