摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 镍基合金在工业中的应用 | 第11页 |
1.2 本课题研究的方法与依据 | 第11-15页 |
1.2.1 CALPHAD及DICTRA软件的介绍 | 第12-13页 |
1.2.2 原子迁移的理论依据 | 第13-15页 |
1.3 国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 镍基高温合金的发展现状 | 第15页 |
1.3.2 镍基耐腐蚀合金的发展现状 | 第15-17页 |
1.4 本课题研究意义 | 第17-18页 |
第二章 实验设备 | 第18-23页 |
2.1 真空中频感应熔炼炉 | 第18-19页 |
2.2 真空热压烧结炉 | 第19-20页 |
2.3 高温箱式气氛炉 | 第20-21页 |
2.4 金刚石线切割机 | 第21-22页 |
2.5 电子探针显微分析仪 | 第22-23页 |
第三章 Cu-Cr-Ni三元镍基合金fcc相原子迁移率的研究 | 第23-42页 |
3.1 Cu-Cr-Ni三元镍基合金概述 | 第23-24页 |
3.2 扩散理论 | 第24-27页 |
3.2.1 扩散模型的建立 | 第24-25页 |
3.2.2 互扩散系数的约束因素 | 第25-27页 |
3.3 实验准备 | 第27-30页 |
3.3.1 合金成分和扩散偶的设计 | 第27页 |
3.3.2 实验过程 | 第27-30页 |
3.4 数据分析 | 第30-41页 |
3.4.1 实验数据分析 | 第30-34页 |
3.4.2 计算机模拟分析 | 第34-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 Ni-Al-Nb三元镍基合金fcc相原子迁移率的研究 | 第42-57页 |
4.1 Ni-Al-Nb三元镍基合金概述 | 第42-43页 |
4.2 扩散理论 | 第43-45页 |
4.2.1 扩散模型的建立 | 第43-44页 |
4.2.2 模型检验 | 第44-45页 |
4.3 实验准备 | 第45-46页 |
4.3.1 合金成分和扩散偶的设计 | 第45页 |
4.3.2 实验过程 | 第45-46页 |
4.4 数据分析 | 第46-56页 |
4.4.1 实验数据分析 | 第46-50页 |
4.4.2 计算机模拟分析 | 第50-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 Nb-Cr-Ni三元镍基合金fcc相原子迁移率的研究 | 第57-74页 |
5.1 Nb-Cr-Ni三元镍基合金概述 | 第57-58页 |
5.2 扩散理论 | 第58-60页 |
5.2.1 扩散模型的建立 | 第58-59页 |
5.2.2 模型检验 | 第59-60页 |
5.3 实验准备 | 第60-61页 |
5.3.1 合金成分和扩散偶的设计 | 第60页 |
5.3.2 实验过程 | 第60-61页 |
5.4 数据分析 | 第61-73页 |
5.4.1 实验数据分析 | 第61-66页 |
5.4.2 计算机模拟分析 | 第66-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |