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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

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