低碳微合金高强度钢中铁素体的形核、三维形态与长大动力学
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-31页 |
1.1 前言 | 第11页 |
1.2 晶内铁素体形核机制 | 第11-13页 |
1.3 铁素体三维形态研究进展 | 第13-18页 |
1.3.1 铁素体二维形态分类 | 第13-14页 |
1.3.2 铁素体三维形态研究进展 | 第14-18页 |
1.4 基于Fe-C合金的扩散控制长大理论 | 第18-26页 |
1.4.1 Fe-C二元合金 | 第19-21页 |
1.4.2 Fe-C-X三元合金 | 第21-24页 |
1.4.3 Fe-C-X_1-X_2四元合金 | 第24-25页 |
1.4.4 碳成分射线法计算相界面成分 | 第25-26页 |
1.5 合金元素对铁素体长大动力学的影响 | 第26-28页 |
1.6 溶质拖曳效应 | 第28-29页 |
1.7 研究现状总结 | 第29页 |
1.8 本文主要研究内容 | 第29-31页 |
第二章 实验材料与研究方法 | 第31-35页 |
2.1 实验材料 | 第31-32页 |
2.2 研究方法 | 第32-35页 |
2.2.1 铁素体长大动力学的实验测定 | 第32页 |
2.2.2 连续截面-计算机辅助三维重建技术 | 第32-33页 |
2.2.3 超高温激光共聚焦显微镜原位观察技术 | 第33页 |
2.2.4 双重热压连接实验 | 第33页 |
2.2.5 热力学计算 | 第33-34页 |
2.2.6 第一性原理计算 | 第34-35页 |
第三章 晶界铁素体的三维形态与长大动力学 | 第35-58页 |
3.1 前言 | 第35页 |
3.2 晶界铁素体的三维形态 | 第35-43页 |
3.3 晶界铁素体的长大动力学 | 第43-47页 |
3.4 讨论 | 第47-57页 |
3.4.1 先共析铁素体的理论长大动力学 | 第47-49页 |
3.4.2 溶质拖曳效应 | 第49-55页 |
3.4.3 晶界铁素体与母相奥氏体的取向关系 | 第55-56页 |
3.4.4 晶界铁素体的三维形态 | 第56-57页 |
3.5 小结 | 第57-58页 |
第四章 晶内铁素体的三维形态及其长大动力学 | 第58-76页 |
4.1 前言 | 第58页 |
4.2 等轴形铁素体的三维形态 | 第58-63页 |
4.3 等轴形铁素体的亚结构 | 第63-65页 |
4.4 针状铁素体的三维形态 | 第65-67页 |
4.5 针状铁素体的EBSD分析 | 第67-69页 |
4.6 晶内铁素体长大动力学 | 第69-72页 |
4.6.1 晶内等轴形铁素体长大动力学 | 第69页 |
4.6.2 晶内针状铁素体长大动力学 | 第69-72页 |
4.7 讨论 | 第72-75页 |
4.7.1 晶内铁素体形态影响因素 | 第72-73页 |
4.7.3 针状铁素体的形成条件 | 第73页 |
4.7.4 晶内铁素体细化晶粒的机制 | 第73-75页 |
4.8 小结 | 第75-76页 |
第五章 魏氏铁素体的三维形态与长大动力学 | 第76-94页 |
5.1 前言 | 第76页 |
5.2 魏氏铁素体的形核与长大 | 第76-79页 |
5.3 魏氏铁素体的EBSD分析 | 第79-82页 |
5.4 魏氏铁素体的三维形态 | 第82-86页 |
5.5 魏氏铁素体长大动力学 | 第86-91页 |
5.5.1 实验测定魏氏铁素体长大动力学 | 第86-89页 |
5.5.2 理论计算的魏氏铁素体长大动力学 | 第89-91页 |
5.6 讨论 | 第91-93页 |
5.6.1 魏氏铁素体形核、长大及其形貌 | 第91-93页 |
5.6.2 魏氏铁素体长大动力学 | 第93页 |
5.7 结论 | 第93-94页 |
第六章 晶内铁素体的形核机制 | 第94-108页 |
6.1 前言 | 第94页 |
6.2 形成晶内铁素体的夹杂物面扫描 | 第94页 |
6.3 氧化物促进铁素体形核的热压连接实验 | 第94-104页 |
6.4 氧化物/钢基体元素分布分析 | 第104-106页 |
6.5 晶内铁素体的形核机制 | 第106页 |
6.6 钢中溶质元素进入氧化物空位的可能性分析 | 第106-107页 |
6.7 小结 | 第107-108页 |
第七章 全文结论 | 第108-111页 |
7.1 全文结论 | 第108-109页 |
7.2 主要创新点 | 第109-110页 |
7.3 课题展望 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
研究成果 | 第121-123页 |