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钨—高熵合金的制备及性能研究

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

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