摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 高熵合金 | 第11-19页 |
1.2.1 高熵合金的概念 | 第11-12页 |
1.2.2 高熵合金的四大效应 | 第12-13页 |
1.2.3 高熵合金的性能 | 第13-19页 |
1.3 金属粉体的制备技术 | 第19-22页 |
1.3.1 快速凝固技术 | 第19-20页 |
1.3.2 机械合金化技术 | 第20-21页 |
1.3.3 喷射沉积技术 | 第21-22页 |
1.4 钨基高比重合金 | 第22-25页 |
1.4.1 合金元素对钨基高比重合金性能的影响 | 第23-24页 |
1.4.2 钨基高比重合金的制备工艺 | 第24-25页 |
1.5 本论文的研究意义及内容 | 第25-27页 |
第二章 实验方案与研究方法 | 第27-35页 |
2.1 技术路线 | 第27页 |
2.2 实验原材料 | 第27-28页 |
2.3 实验设备 | 第28-29页 |
2.4 实验过程 | 第29-32页 |
2.4.1 Al0.6CoCrFeNi高熵合金粉体 | 第29-31页 |
2.4.2 钨基高比重合金 | 第31-32页 |
2.5 分析测试方法 | 第32-35页 |
2.5.1 粒度分布 | 第33页 |
2.5.2 组织形貌 | 第33页 |
2.5.3 相组成 | 第33页 |
2.5.4 相变点及熔化温度 | 第33页 |
2.5.5 密度 | 第33-34页 |
2.5.6 维氏硬度 | 第34页 |
2.5.7 钨基高比重合金静态压缩性能 | 第34-35页 |
第三章 高熵合金粉体的测试及表征 | 第35-42页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 粉体测试表征 | 第35-41页 |
3.2.1 粒度分布 | 第35-36页 |
3.2.2 相组成 | 第36-37页 |
3.2.3 表面形貌 | 第37-38页 |
3.2.4 显微组织 | 第38-40页 |
3.2.5 相变和熔化温度 | 第40-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 冷却速率对粉体相组成及组织结构的影响 | 第42-51页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 雾化小液滴的凝固过程 | 第42-44页 |
4.2.1 液态下的冷却 | 第42页 |
4.2.2 液滴的过冷 | 第42-43页 |
4.2.3 再辉 | 第43页 |
4.2.4 分离式凝固 | 第43-44页 |
4.2.5 包晶转变 | 第44页 |
4.2.6 固态下的冷却 | 第44页 |
4.3 高熵合金液滴冷却速率的估算 | 第44-47页 |
4.4 冷却速率对粉体相组成的影响 | 第47-48页 |
4.5 冷却速率对粉体组织结构的影响 | 第48-49页 |
4.6 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 钨基高比重合金烧结性能研究 | 第51-61页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 W-HEA系高比重合金烧结性能 | 第51-56页 |
5.2.1 球磨混粉 | 第51-52页 |
5.2.2 液相烧结工艺参数 | 第52页 |
5.2.3 93W-7HEA合金形貌 | 第52-55页 |
5.2.4 93W-7HEA合金的力学性能 | 第55-56页 |
5.3 W-Ni-HEA系高比重合金性能测试与分析 | 第56-60页 |
5.3.1 烧结工艺参数 | 第56页 |
5.3.2 93W-4.9Ni-2.1Fe合金相组成 | 第56-57页 |
5.3.3 93W-4.9Ni-2.1Fe合金组织形貌 | 第57-59页 |
5.3.4 93W-4.9Ni-2.1Fe合金力学性能 | 第59-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |