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FeMnCrCo系双相高熵合金力学性能与变形机理研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-35页
    1.1 高熵合金的定义第11-12页
    1.2 高熵合金的形成条件第12-17页
    1.3 高熵合金的核心效应第17-21页
        1.3.1 高熵效应第17-18页
        1.3.2 滞缓扩散效应第18-19页
        1.3.3 严重晶格畸变效应第19-20页
        1.3.4 鸡尾酒效应第20-21页
    1.4 高熵合金的研究进展第21-33页
        1.4.1 高熵合金的制备方法第21页
        1.4.2 微观结构特征第21-26页
        1.4.3 力学性能第26-33页
    1.5 高熵合金研究目的与应用第33-34页
    1.6 本文的主要研究内容第34-35页
第2章 高熵合金制备与研究方法第35-41页
    2.1 熔炼浇铸第35页
    2.2 热处理与轧制第35-36页
    2.3 微观结构观察与表征第36-37页
        2.3.1 晶体结构分析第36页
        2.3.2 微观结构与成分分析第36-37页
        2.3.3 透射电子显微镜观察第37页
    2.4 力学性能试验第37-41页
        2.4.1 试样加工第37-38页
        2.4.2 室温及高温准静态拉伸试验第38页
        2.4.3 高温蠕变试验第38页
        2.4.4 动态拉伸实验第38-41页
第3章 Al_xFeMnCrCoNi高熵合金微观组织与拉伸性能第41-55页
    3.1 Al_xFeMnCrCoNi高熵合金相的形成第41-42页
    3.2 XRD衍射和微观组织分析第42-46页
    3.3 Al_xFeMnCrCoNi合金力学性能第46-52页
        3.3.1 Al_xFeMnCrCoNi合金拉伸曲线第46-48页
        3.3.2 Al_xFeMnCrCoNi合金强化机制第48-52页
    3.4 锯齿流变第52-53页
    3.5 断裂分析第53-54页
    3.6 本章小结第54-55页
第4章 Al_xFeMnCrCoNi高熵合金高温拉伸蠕变与微结构演化第55-67页
    4.1 微观结构及XRD衍射分析第55-57页
    4.2 蠕变变形第57-63页
        4.2.1 恒应力拉伸蠕变曲线第57-58页
        4.2.2 蠕变机制第58-63页
    4.3 微观组织演变第63-65页
    4.4 断口形貌第65-66页
    4.5 本章小结第66-67页
第5章 Al_xFeMnCrCoNi高熵合金动态拉伸力学响应第67-77页
    5.1 动态拉伸力学行为第67-71页
        5.1.1 动态拉伸曲线第67-69页
        5.1.2 加工硬化第69-70页
        5.1.3 拉伸变形机制第70-71页
    5.2 Johnson-Cook本构模型第71-73页
    5.3 动态拉伸后位错结构第73-74页
    5.4 动态拉伸断口形貌第74-75页
    5.5 本章小结第75-77页
第6章 Fe_(45)Mn_(25)Cr_(15)Co_(15)高熵合金的力学性能与微观组织演化第77-87页
    6.1 Fe_(45)Mn_(25)Cr_(15)Co_(15)高熵合金相的形成第77-78页
    6.2 Fe_(45)Mn_(25)Cr_(15)Co_(15)高熵合金微观结构第78-81页
        6.2.1 金相组织与XRD图谱第78-79页
        6.2.2 相与元素的分布第79-81页
    6.3 Fe_(45)Mn_(25)Cr_(15)Co_(15)高熵合金拉伸力学性能第81-83页
        6.3.1 室温及高温拉伸试验第81-82页
        6.3.2 变形机理第82-83页
    6.4 断口形貌第83-85页
    6.5 本章小结第85-87页
第7章 总结与展望第87-91页
    7.1 全文总结第87-88页
    7.2 工作展望第88-91页
参考文献第91-105页
致谢第105-107页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第107-108页

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