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FeNiCoCu系高熵合金及其复合材料的微观组织与力学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 课题背景与意义第11-12页
    1.2 高熵合金的研究进展第12-21页
        1.2.1 定义与四大效应第12-14页
        1.2.2 相形成机理第14-17页
        1.2.3 相组成与微观组织第17-19页
        1.2.4 性能与应用第19-21页
    1.3 FCC结构高熵合金研究进展第21-22页
    1.4 高熵合金基复合材料研究进展第22-25页
        1.4.1 制备方法第23页
        1.4.2 组织与性能第23-25页
    1.5 主要研究内容第25-26页
第二章 实验方法第26-32页
    2.1 合金成分设计第26-27页
    2.2 合金的制备方法第27-29页
        2.2.1 合金粉末的制备第27-28页
        2.2.2 合金块体的制备第28-29页
    2.3 相结构与显微组织表征方法第29-30页
    2.4 性能测试方法第30-32页
第三章 (FeNiCo)_(100-x)Cu_x系高熵合金的组织与性能第32-47页
    3.1 引言第32页
    3.2 相形成与微观组织第32-39页
        3.2.1 粉末的机械合金化行为第32-34页
        3.2.2 块体的相组成与微观组织第34-38页
        3.2.3 相形成机理分析第38-39页
    3.3 力学性能第39-41页
    3.4 烧结温度与球磨工艺的影响第41-45页
        3.4.1 烧结温度的影响第41-43页
        3.4.2 球磨工艺的影响第43-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第四章 合金元素对FeNiCoCu系高熵合金的影响第47-68页
    4.1 引言第47页
    4.2 Ti对FeNiCoCu系高熵合金的影响第47-52页
        4.2.1 Ti对机械合金化行为的影响第47-48页
        4.2.2 Ti对相组成与显微组织的影响第48-51页
        4.2.3 Ti对力学性能的影响第51-52页
    4.3 Mn对FeNiCoCu系高熵合金的影响第52-59页
        4.3.1 Mn对机械合金化行为的影响第52-53页
        4.3.2 Mn对相组成与显微组织的影响第53-57页
        4.3.3 Mn对力学性能的影响第57-59页
    4.4 Cr对FeNiCoCu系高熵合金的影响第59-61页
        4.4.1 Cr对相组成与显微组织的影响第59-60页
        4.4.2 Cr对力学性能的影响第60-61页
    4.5 Mn和Cr的共同作用对FeNiCoCu系高熵合金的影响第61-66页
        4.5.1 对相组成与显微组织的影响第61-64页
        4.5.2 对力学性能的影响第64-66页
    4.6 本章小结第66-68页
第五章 FeNiCoCu系高熵合金基复合材料的组织与性能第68-79页
    5.1 引言第68页
    5.2 复合材料的相组成与微观组织第68-72页
    5.3 复合材料的力学性能第72-75页
    5.4 烧结温度对复合材料的影响第75-78页
        5.4.1 对相组成与组织的影响第75-76页
        5.4.2 对力学性能的影响第76-78页
    5.5 本章小结第78-79页
结论第79-80页
本文特色与创新点第80-81页
参考文献第81-90页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第90-91页
致谢第91-92页
附件第92页

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