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纳米晶钢的高温热稳定性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 纳米材料的分类第11-13页
    1.3 纳米材料的结构特征第13-14页
    1.4 纳米材料的制备方法第14-18页
        1.4.1 惰性气体冷凝法第14-15页
        1.4.2 机械合金法第15-16页
        1.4.3 电沉积技术第16-17页
        1.4.4 非晶晶化法第17页
        1.4.5 大塑性变形法第17-18页
    1.5 金属纳米晶材料的热稳定性第18-22页
        1.5.1 纳米晶体材料的稳定机制第19-20页
        1.5.2 动力学稳定纳米晶晶粒尺寸第20-21页
        1.5.3 热力学稳定纳米晶晶粒尺寸第21-22页
    1.6 选题意义及研究内容第22-24页
第2章 实验过程及分析方法第24-32页
    2.1 实验原料第24页
    2.2 高能球磨法制备纳米不锈钢合金粉第24-25页
    2.3 高温高压热处理第25-28页
        2.3.1 高温高压设备第25-26页
        2.3.2 高压实验方法第26-28页
    2.4 试样分析检测方法第28-29页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)分析第28页
        2.4.2 透射电子显微镜(TEM)分析第28-29页
        2.4.3 差示扫描热分析(DSC)第29页
    2.5 力学性能测试第29-32页
        2.5.1 纳米压痕硬度分析第29-31页
        2.5.2 维氏硬度分析第31页
        2.5.3 压缩实验分析第31-32页
第3章 实验结果与分析第32-51页
    3.1 X射线衍射分析第32-33页
    3.2 晶格常数及X射线晶粒尺寸分析第33-38页
    3.3 退火后残余应力分析第38-43页
    3.4 DSC曲线分析第43页
    3.5 透射电子显微镜分析第43-49页
    3.6 本章小结第49-51页
第4章 力学性能分析第51-62页
    4.1 纳米压痕硬度分析第51-54页
    4.2 硬度的反Hall-Petch关系第54-57页
    4.3 位错密度与晶粒尺寸对硬度的影响第57-58页
    4.4 压缩力学性能分析第58-61页
    4.5 本章小结第61-62页
结论第62-64页
参考文献第64-69页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第69页

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