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合金元素配分与偏聚对钢中相变热力学及动力学的影响

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第8-38页
    1.1 选题背景及意义第8-12页
    1.2 铁素体相变第12-24页
        1.2.1 铁素体相变传统理论模型第12-18页
        1.2.2 铁素体相变实验研究第18-21页
        1.2.3 溶质拖曳效应第21-23页
        1.2.4 铁素体形貌特征第23-24页
    1.3 贝氏体相变第24-28页
        1.3.1 不完全转变现象第25-27页
        1.3.2 上下贝氏体形成机制争议第27-28页
    1.4 珠光体相变第28-34页
        1.4.1 合金元素配分的实验研究第28-30页
        1.4.2 传统热力学及动力学模型第30-32页
        1.4.3 相场模拟在珠光体相变中的应用第32-34页
    1.5 BCC+CEM初始组织的奥氏体逆相变第34-36页
        1.5.1 奥氏体化的实验研究第34-35页
        1.5.2 元素配分行为及动力学模拟第35-36页
    1.6 研究内容与创新点第36-38页
        1.6.1 研究内容第36-37页
        1.6.2 关键创新点第37-38页
第2章 铁素体(贝氏铁素体)相变中等轴状与片状形貌的竞争关系第38-55页
    2.1 引言第38页
    2.2 界面处能量平衡模型(GEB模型)第38-42页
        2.2.1 长度方向长大速度第39-40页
        2.2.2 厚度方向及各向同性长大速度第40-42页
    2.3 结果与讨论第42-54页
        2.3.1 片状与球状形貌间的竞争关系第42-48页
        2.3.2 不完全转变现象的本质及合金元素的影响第48-54页
    2.4 本章小结第54-55页
第3章 上下贝氏体形成条件及临界转变温度第55-67页
    3.1 引言第55页
    3.2 模型第55-62页
        3.2.1 基本假设第55-56页
        3.2.2 相变初期(γ中C扩散场无软碰撞)第56-57页
        3.2.3 相变后期(γ中C扩散场发生软碰撞)第57-58页
        3.2.4 碳化物形核第58-62页
    3.3 结果与讨论第62-66页
    3.4 本章小结第66-67页
第4章 珠光体相变中界面移动与元素配分的相场法模拟第67-76页
    4.1 引言第67页
    4.2 结果与讨论第67-75页
        4.2.1 Fe-C二元合金第67-70页
        4.2.2 Fe-C-Mn三元合金第70-75页
    4.3 本章小结第75-76页
第5章 珠光体初始组织的奥氏体逆相变热力学与动力学第76-96页
    5.1 引言第76页
    5.2 结果与讨论第76-95页
        5.2.1 奥氏体化初期及PNTT-I第76-84页
        5.2.2 奥氏体化后期及PNTT-II第84-93页
        5.2.3 基于PNTT-II的中锰钢设计思路第93-95页
    5.3 本章小结第95-96页
第6章 全文结论第96-98页
参考文献第98-109页
致谢第109-111页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第111页

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