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W-Mo固溶合金的价电子结构及其组织性能研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第17-30页
    1.1 钨的基本性质第17页
    1.2 钨合金的强化机制第17-22页
        1.2.1 固溶强化钨合金第17-18页
        1.2.2 弥散强化型钨合金第18-19页
        1.2.3 钾泡强化型钨合金第19-20页
        1.2.4 细晶强化型钨合金第20-21页
        1.2.5 形变强化型钨合金第21-22页
    1.3 纳米级钨合金粉末的制备技术第22-24页
        1.3.1 机械合金化法第22-23页
        1.3.2 溶胶-凝胶法第23-24页
        1.3.3 喷雾干燥法第24页
        1.3.4 冷凝干燥法第24页
    1.4 面向等离子体钨基材料的研究进展第24-26页
        1.4.1 氧化物弥散强化钨基复合材料第25页
        1.4.2 碳化物弥散强化钨基复合材料第25页
        1.4.3 纳米晶/超细晶钨第25-26页
    1.5 固体与分子经验电子(EET)理论及其应用第26-30页
        1.5.1 EET理论方法第26-27页
        1.5.2 EET理论方法的应用第27-30页
第二章 钨钼固溶合金的价电子结构及其性能研究第30-44页
    2.1 引言第30页
    2.2 EET理论的基本内容第30-33页
        2.2.1 EET理论的四个假设第30-31页
        2.2.2 键距差方法(BLD方法)第31-32页
        2.2.3 平均原子模型第32-33页
    2.3 W-Mo固溶合金的价电子结构计算步骤第33-36页
    2.4 W-Mo固溶体价电子结构分析的结果与讨论第36-42页
        2.4.1 W-Mo固溶体价电子结构分析第39页
        2.4.2 硬度与价电子结构的关系第39-40页
        2.4.3 强度与价电子结构的关系第40-41页
        2.4.4 W-Mo固溶体键能的计算第41-42页
    2.5 本章小结第42-44页
第三章 实验方案和实验步骤第44-55页
    3.1 实验材料第44-45页
    3.2 实验方案设计第45-46页
    3.3 实验工艺流程第46-47页
    3.4 实验设备第47-48页
        3.4.1 高能球磨机第47-48页
        3.4.2 高温石墨化炉第48页
        3.4.3 放电等离子(SPS)烧结炉第48页
    3.5 实验过程第48-52页
        3.5.1 机械合金化第48-49页
        3.5.2 放电等离子烧结(SPS)第49-50页
        3.5.3 高温气氛烧结第50-52页
        3.5.4 烧结后处理第52页
    3.6 材料的组织性能测试第52-55页
        3.6.1 致密度测试第52-53页
        3.6.2 XRD物相分析第53页
        3.6.3 金相观察第53页
        3.6.4 维氏显微硬度的测定第53页
        3.6.5 SEM观察及EDS能谱分析第53-55页
第四章 机械合金化方法制备W-Mo合金粉末第55-64页
    4.1 过程控制剂对W-Mo固溶合金粉末的影响第55-57页
    4.2 球磨时间对W-Mo固溶合金粉末的影响第57-60页
    4.3 机械合金化方法制备不同成分的W-Mo合金粉末第60-62页
    4.4 本章小结第62-64页
第五章 气氛烧结和SPS烧结制备W-Mo合金及组织性能测试第64-76页
    5.1 引言第64-65页
    5.2 W-Mo合金烧结试样的物相分析第65-66页
    5.3 烧结后W-Mo合金的组织第66-70页
    5.4 W-Mo合金SPS烧结试样的断口形貌第70-72页
    5.5 Mo含量和不同烧结方式对W-Mo合金致密度的影响第72-73页
    5.6 Mo含量和不同烧结方式对W-Mo合金硬度的影响第73-74页
    5.7 本章小结第74-76页
第六章 全文总结第76-78页
    6.1 结论第76页
    6.2 展望第76-78页
参考文献第78-83页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第83页

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