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Ti-Zr-Nb系难熔高熵合金的组织结构与强韧化机理

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第12-14页
2 绪论第14-47页
    2.1 高熵合金概述第14-30页
        2.1.1 高熵合金的定义第14-15页
        2.1.2 高熵合金的分类第15-16页
        2.1.3 高熵合金的特点第16-21页
        2.1.4 高熵合金的相形成及预测第21-24页
        2.1.5 高熵合金的强化机理第24-30页
    2.2 难熔高熵合金的发展概况第30-45页
        2.2.1 难熔高熵合金的成分特点第30-31页
        2.2.2 难熔高熵合金的制备工艺第31-32页
        2.2.3 难熔高熵合金的相与组织第32-34页
        2.2.4 难熔高熵合金的力学性能第34-41页
        2.2.5 难熔高熵合金的氧化行为第41-43页
        2.2.6 难熔高熵合金的设计第43-45页
    2.3 课题背景、研究目的及内容第45-47页
        2.3.1 课题背景第45页
        2.3.2 研究目的及内容第45-47页
3 实验方法第47-50页
    3.1 材料的制备第47页
    3.2 材料的组织结构表征及形貌观察第47-49页
        3.2.1 晶体结构分析第47-48页
        3.2.2 微观组织分析第48页
        3.2.3 三维原子探针成分分布分析第48-49页
    3.3 热分析方法第49页
    3.4 力学性能测试第49-50页
4 高熵合金相结构、热力学与力学性能的第一性原理计算第50-68页
    4.1 引言第50页
    4.2 计算方法第50-53页
    4.3 结构模型第53-56页
    4.4 计算结果第56-60页
    4.5 TiZrNbHf高熵合金的组织结构与力学性能第60-66页
    4.6 本章小结第66-68页
5 高比强度TiZrNbMoV高熵合金的组织结构与力学性能第68-83页
    5.1 引言第68-70页
    5.2 合金化对TiZrNbMoV高熵合金系相组成的影响第70-74页
    5.3 TiZrNbMoV高熵合金系的相形成规律第74-75页
    5.4 室温压缩性能第75-79页
    5.5 TiZrNbMoV高熵合金系在1273K的相稳定性研究第79-81页
    5.6 本章小结第81-83页
6 氧对TiZrNbHf高熵合金的强化与塑韧化作用第83-95页
    6.1 引言第83-84页
    6.2 氧添加对TiZrNbHf高熵合金组织结构的影响第84-88页
    6.3 TiZrNbHfO高熵合金系的晶粒生长动力学第88-89页
    6.4 氧的添加对TiZrNbHf高熵合金拉伸性能的影响第89-91页
    6.5 氧在TiZrNbHf高熵合金中的强韧化机制第91-93页
    6.6 本章小结第93-95页
7 TiZrNbHfAl高熵合金系的组织结构与力学性能第95-119页
    7.1 引言第95页
    7.2 铝添加对TiZrNbHf高熵合金组织结构的影响第95-99页
    7.3 成分和温度对相形成和稳定性的影响第99-109页
        7.3.1 固溶体相形成规律第99-100页
        7.3.2 析出相形成规律第100-109页
    7.4 铝的添加对TiZrNbHf高熵合金拉伸性能的影响第109-112页
    7.5 铝在TiZrNbHf高熵合金中的强韧化机制第112-118页
    7.6 本章小结第118-119页
8 总结第119-122页
    8.1 结论第119-121页
    8.2 创新点第121-122页
参考文献第122-136页
作者简历及在学研究成果第136-141页
学位论文数据集第141页

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