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冷焊态高碳合金钢型熔敷金属无孪晶强化及增韧

摘要第1-11页
ABSTRACT第11-15页
本文主要创新点第15-16页
符号说明第16-17页
第1章 绪论第17-24页
 1.1 选题背景及意义第17-18页
 1.2 高碳合金钢型熔敷金属研究现状第18-21页
  1.2.1 高碳合金钢母材及其对熔敷金属的要求第18-19页
  1.2.2 熔敷金属强化机制研究第19-20页
  1.2.3 熔敷金属韧性改善研究第20-21页
 1.3 对熔敷金属强韧化现状的基本认识第21-22页
 1.4 本文研究方向及内容第22-24页
第2章 碳化物形成热力学第24-40页
 2.1 引言第24页
 2.2 热力学基础第24-26页
 2.3 碳化物形成热力学计算模型第26-30页
  2.3.1 标准生成自由能第26-27页
  2.3.2 熔体中生成自由能第27-28页
  2.3.3 活度的相互作用系数第28-30页
  2.3.4 原始数据选择第30页
 2.4 热力学计算程序设计第30-39页
  2.4.1 程序功能第31页
  2.4.2 程序界面及结构第31-34页
  2.4.3 计算结果及分析第34-39页
 2.5 本章小结第39-40页
第3章 试验材料及方法第40-49页
 3.1 熔敷金属设计第40-44页
 3.2 熔敷金属试样制备条件第44-46页
 3.3 熔敷金属成分及相组成分析第46页
  3.3.1 熔敷金属成分及合金元素分布第46页
  3.3.2 熔敷金属物相鉴定第46页
 3.4 第二相分析第46-47页
  3.4.1 熔敷金属中第二相分布形态第46页
  3.4.2 熔敷金属中第二相 TEM精细结构分析第46页
  3.4.3 第二相的电解萃取第46-47页
  3.4.4 熔渣分析第47页
  3.4.5 熔滴成分及结构分析第47页
 3.5 熔敷金属基体组织及碳化物-基体界面分析第47-48页
 3.6 熔敷金属力学性能验证第48-49页
  3.6.1 无缺口冲击韧性及断口分析第48页
  3.6.2 耐磨性试验及磨损面分析第48-49页
第4章 第二相强化及基体贫碳理论第49-101页
 4.1 引言第49页
 4.2 熔敷金属的成分及其对硬度的影响第49-54页
  4.2.1 合金元素的过渡第49-54页
  4.2.2 合金元素对硬度的影响第54页
 4.3 熔敷金属的相组成第54-57页
 4.4 熔敷金属中第二相形态及分布第57-65页
  4.4.1 光学金相第57-59页
  4.4.2 SEM形貌第59-64页
  4.4.3 分析讨论第64-65页
 4.5 熔敷金属中合金元素的分配规律第65-71页
  4.5.1 合金元素分布的 EDS分析第65-71页
  4.5.2 基体贫碳理论分析第71页
 4.6 第二相的TEM形貌及精细结构第71-85页
  4.6.1 TEM分析结果第71-84页
  4.6.2 第二相形态结构特点第84-85页
 4.7 第二相形成机制第85-99页
  4.7.1 碳化物的电弧原位生成第85-86页
  4.7.2 熔滴中合金元素的传质及反应第86-97页
  4.7.4 第二相形成机制探讨第97-99页
 4.8 第二相强化理论第99-100页
 4.9 本章小结第100-101页
第5章 熔敷金属基体组织及C/S界面第101-112页
 5.1 引言第101-102页
 5.2 熔敷金属的基体组织第102-108页
  5.2.1 组织形貌第102-103页
  5.2.2 基体组织 TEM精细结构第103-106页
  5.2.3 基体组织的控制第106-108页
 5.3 C-S界面结构第108-111页
  5.3.1 界面研究第108-110页
  5.3.2 界面形成机制分析第110-111页
 5.4 本章小结第111-112页
第6章 熔敷金属力学性能验证第112-121页
 6.1 引言第112页
 6.2 冲击韧性及断口分析第112-116页
  6.2.1 冲击韧性第112页
  6.2.2 断口分析第112-115页
  6.2.3 焊态增韧机制分析第115-116页
 6.3 熔敷金属的耐磨性第116-120页
  6.3.1 耐磨性试验结果第116页
  6.3.2 磨损面形貌分析第116-118页
  6.3.3 磨损机制探讨第118-120页
 6.4 本章小结第120-121页
第7章 结论第121-123页
附录第123-127页
参考文献第127-135页
致谢第135-136页
攻读博士学位期间发表的论文第136-137页
学位论文评阅及答辩情况表第137页

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