摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
主要符号说明 | 第13-14页 |
第一章 文献综述 | 第14-44页 |
·凝固形态的多样性 | 第14-15页 |
·凝固形态学及其研究进展 | 第15-31页 |
·凝固形态学研究涉及的尺度 | 第15-16页 |
·原子尺度上的凝固形态学 | 第16-18页 |
·显微尺度上的凝固形态学 | 第18-23页 |
·研究进展 | 第23-31页 |
·材料的高温物理性质 | 第31页 |
·论文的选题、内容和意义 | 第31-34页 |
·论文的选题 | 第31-32页 |
·模型合金的选择 | 第32页 |
·采用的技术手段 | 第32页 |
·拟解决的关键问题 | 第32-33页 |
·各章内容简介 | 第33-34页 |
参考文献 | 第34-44页 |
第二章 X 射线成像实验和定向凝固装置的设计 | 第44-55页 |
·X 射线成像技术及上海光源BL13W1 线站简介 | 第45-48页 |
·物质对X 射线的吸收 | 第45-46页 |
·同轴位相衬度成像原理 | 第46-47页 |
·上海光源BL13W1 线站简介 | 第47-48页 |
·定向凝固装置 | 第48-50页 |
·系统设计 | 第48-49页 |
·炉体设计 | 第49页 |
·加热方式和冷却方式 | 第49页 |
·温度测量和记录 | 第49-50页 |
·微动系统 | 第50页 |
·样品制备 | 第50-54页 |
·材料选择 | 第50-52页 |
·合金熔炼 | 第52-53页 |
·样品封装 | 第53-54页 |
·主要测试及分析方法 | 第54页 |
·本章小结 | 第54页 |
参考文献 | 第54-55页 |
第三章 枝晶臂断裂机理和非强制对流条件下的CET | 第55-93页 |
·前言 | 第55-56页 |
·实验过程 | 第56-57页 |
·计算方法 | 第57-58页 |
·枝晶臂断裂 | 第58-72页 |
·枝晶臂的连续断裂 | 第58页 |
·断裂位置 | 第58-60页 |
·柱状枝晶生长前沿的溶质分布 | 第60-61页 |
·高阶晶臂之间的溶质富集 | 第61页 |
·枝晶臂和熔体的密度差 | 第61-63页 |
·枝晶臂的断裂原因 | 第63-71页 |
·枝晶碎片的漂移 | 第71-72页 |
·枝晶臂的链式断裂 | 第72页 |
·非强制对流条件下的CET | 第72-82页 |
·实验参数 | 第73页 |
·原位观察 | 第73-80页 |
·CET | 第80-82页 |
·细化剂对等轴枝晶生长形态的影响 | 第82-89页 |
·实验过程 | 第83-84页 |
·原位观察 | 第84-86页 |
·细化机制 | 第86-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
第四章 定向凝固过程中的枝晶形态选择 | 第93-110页 |
·前言 | 第93-94页 |
·实验过程 | 第94-95页 |
·原位观察 | 第95-101页 |
·金相分析 | 第101-102页 |
·枝晶臂竞争机制与无轴柱状枝晶的形成 | 第102-103页 |
·枝晶尖端 | 第103页 |
·溶质富集 | 第103-105页 |
·枝晶尖端的微观热流 | 第105-106页 |
·二次枝晶臂对一次枝晶臂生长的抑制 | 第106-107页 |
·无轴柱状枝晶 | 第107-108页 |
·本章小结 | 第108页 |
参考文献 | 第108-110页 |
第五章 过共晶Al-Cu 合金中A1_2Cu 晶体的生长形态和断裂机理 | 第110-129页 |
·前言 | 第110页 |
·材料和方法 | 第110-113页 |
·过共晶Al-Cu 合金 | 第110-111页 |
·高温下A1_2Cu 相的密度计算 | 第111-112页 |
·合金定向凝固过程 | 第112-113页 |
·原位观察 | 第113-115页 |
·凝固后的组织分析 | 第115-118页 |
·纵向截面 | 第115-116页 |
·横截面 | 第116-118页 |
·A1_2Cu 相的生长取向 | 第118-122页 |
·簇状形态的形成 | 第122-123页 |
·封闭区域A1_2Cu 晶体的生长 | 第123-124页 |
·A1_2Cu 晶体的断裂 | 第124-126页 |
·本章小结 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-129页 |
第六章 结论 | 第129-131页 |
本研究工作的主要创新点 | 第131-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文及专利 | 第133-136页 |
附件 | 第136页 |