摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 材料设计方法 | 第12-14页 |
1.2 相图计算 | 第14-18页 |
1.2.1 相图热力学模型 | 第15-17页 |
1.2.2 热力学软件 | 第17-18页 |
1.3 扩散动力学 | 第18-23页 |
1.3.1 扩散原理 | 第18-20页 |
1.3.2 扩散微观机制 | 第20-23页 |
1.4 建立动力学数据库 | 第23-25页 |
1.4.1 原子移迁移率模型 | 第23-24页 |
1.4.2 DICTRA软件 | 第24-25页 |
1.5 研究背景及内容 | 第25-27页 |
1.5.1 研究背景 | 第25-26页 |
1.5.2 研究内容 | 第26-27页 |
第二章 实验方案 | 第27-33页 |
2.1 实验方案确定 | 第27-30页 |
2.2 实验设备 | 第30-33页 |
2.2.1 真空感应熔炼炉 | 第30页 |
2.2.2 STX-202A型金刚石线切割机 | 第30-31页 |
2.2.3 真空热压烧结炉 | 第31页 |
2.2.4 箱式气氛炉 | 第31-32页 |
2.2.5 电子探针(EPMA) | 第32-33页 |
第三章 Ni-Fe-Ti fcc相原子迁移率的研究 | 第33-44页 |
3.1 扩散方法论 | 第33-41页 |
3.1.1 模型介绍 | 第33-38页 |
3.1.2 互扩散系数的计算 | 第38-41页 |
3.2 实验过程 | 第41-42页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 Co-Cr-Ti fcc相的原子迁移率的研究 | 第44-56页 |
4.1 扩散方法论 | 第44-52页 |
4.1.1 模型介绍 | 第44-50页 |
4.1.2 互扩散系数的计算 | 第50-52页 |
4.2 实验方法 | 第52-54页 |
4.3 结论与讨论 | 第54-55页 |
4.3.1 互扩散系数和原子移动性参数 | 第54页 |
4.3.2 扩散图和扩散路径 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 Co-Cr-Al fcc相原子迁移率的研究 | 第56-67页 |
5.1 扩散方法论 | 第56-64页 |
5.1.1 模型简介 | 第56-62页 |
5.1.2 互扩散系数的计算 | 第62-64页 |
5.2 实验 | 第64-65页 |
5.3 结论与讨论 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
总结与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |