摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
前言 | 第8-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-20页 |
·铁素体形态的研究进展 | 第9-13页 |
·仿晶界铁素体(Grain Boundary Allotriomorphs) | 第9-10页 |
·魏氏体铁素体(Widmanst?tten Ferrite) | 第10-11页 |
·晶内(等轴形)铁素体(Intragranular Idiomorphs) | 第11-12页 |
·晶内(针状)铁素体(Intragranular Acicular Ferrite) | 第12页 |
·退化铁素体(Degenerate Ferrite) | 第12-13页 |
·铁素体形态的影响因素 | 第13-15页 |
·形核位置与表面张力 | 第13-14页 |
·冷却速度与过冷度 | 第14页 |
·夹杂物大小 | 第14页 |
·奥氏体晶粒大小 | 第14页 |
·钢中化学成份 | 第14-15页 |
·晶内铁素体的形核机理 | 第15-18页 |
·由于形成溶质贫乏区增加相变的驱动力促进形核 | 第15-16页 |
·铁素体与夹杂物的低界面能促进铁素体形核 | 第16页 |
·夹杂物作为惰性界面促进形核 | 第16-17页 |
·热收缩不同引起的应力/应变促进铁素体形核 | 第17页 |
·其它机制 | 第17-18页 |
·连续切片-三维重建 | 第18页 |
·本文的目的、意义与主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 实验材料与方法 | 第20-29页 |
·实验材料 | 第20页 |
·3D 重建实验设备 | 第20-21页 |
·实验方法及过程 | 第21-23页 |
·显微组织的SEM 分析 | 第23页 |
·显微组织的纳米硬度测试 | 第23页 |
·纳米硬度技术简介 | 第23-26页 |
·纳米压痕方法 | 第24-25页 |
·原子力显微镜测量残余面积 | 第25-26页 |
·EBSD 分析技术 | 第26-29页 |
·电子背散射衍射(EBSD)分析技术简介 | 第26页 |
·电子背散射衍射的工作原理 | 第26-27页 |
·电子背散射衍射的应用 | 第27-29页 |
第三章 晶界铁素体的三维分析与微观力学性能 | 第29-51页 |
·晶界铁素体的三维形态 | 第29-42页 |
·在晶界面上形成的仿晶界铁素体 | 第29-33页 |
·一次魏氏体板条 | 第33-35页 |
·二次魏氏体板条 | 第35-37页 |
·魏氏体锯齿条 | 第37-39页 |
·在晶棱上形成的仿晶界铁素体 | 第39-40页 |
·在晶角形核的铁素体 | 第40-42页 |
·晶界铁素体的EBSD 分析 | 第42-43页 |
·晶界铁素体的纳米硬度测试与分析 | 第43-45页 |
·晶界铁素体的形核与形貌形成原因 | 第45-46页 |
·在晶界面上形核的铁素体 | 第45页 |
·在晶棱与晶角形核的铁素体 | 第45页 |
·二次魏氏体板条 | 第45-46页 |
·其它魏氏体形貌 | 第46页 |
·晶界铁素体三维形态模型建立 | 第46-50页 |
·仿晶界铁素体(Grain Boundary Allotriomorphs) | 第46-47页 |
·一次魏氏体板条(primary Widmanst?tten spikes) | 第47-48页 |
·二次魏氏体板条(secondary Widmanst?tten plate) | 第48页 |
·一次魏氏体锯齿条(Widmanst?tten sawteeth) | 第48-49页 |
·二次魏氏体锯齿条(secondary Widmanst?tten sawteeth) | 第49页 |
·晶棱上形核的铁素体 | 第49页 |
·晶角上形核的铁素体 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第四章 晶内铁素体的三维形态与微观力学性能 | 第51-81页 |
·促进晶内铁素体形核的夹杂物分析 | 第51-63页 |
·晶内等轴形铁素体的三维形态 | 第63-66页 |
·晶内针状铁素体的三维重建图像 | 第66-69页 |
·部分转变奥氏体区域的三维重建 | 第69-70页 |
·晶内铁素体的EBSD 分析 | 第70-75页 |
·晶内铁素体的纳米硬度 | 第75-76页 |
·讨论 | 第76-79页 |
·晶内铁素体的形核机制 | 第76-77页 |
·晶内等轴形铁素体的形成原因 | 第77-78页 |
·针状铁素体的形成与晶粒细化机制 | 第78-79页 |
·低、高过冷度下晶内铁素体形核长大方式差异初步探讨 | 第79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
第五章 全文结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
在学研究成果 | 第88页 |