摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 非晶合金简介 | 第13-14页 |
1.3 非晶合金的应用 | 第14-15页 |
1.3.1 非晶钢 | 第14页 |
1.3.2 轻量化的结构材料 | 第14页 |
1.3.3 高档体育用品 | 第14-15页 |
1.3.4 生物医用材料 | 第15页 |
1.3.5 非晶合金的其他应用 | 第15页 |
1.4 非晶/纳米晶合金的制备方法 | 第15-18页 |
1.4.1 粉末冶金法 | 第15-17页 |
1.4.2 液相激冷法 | 第17-18页 |
1.4.3 原子沉积法 | 第18页 |
1.4.4 固相反应法 | 第18页 |
1.5 铁基非晶/纳米晶合金国内外研究现状 | 第18-20页 |
1.6 本论文的研究目的、意义和内容 | 第20-23页 |
1.6.1 研究目的和意义 | 第20-22页 |
1.6.2 研究内容 | 第22页 |
1.6.3 项目来源 | 第22-23页 |
第二章 实验过程与方法 | 第23-30页 |
2.1 成分设计 | 第23-24页 |
2.2 实验过程 | 第24-25页 |
2.3 材料的制备 | 第25-26页 |
2.3.1 铁基非晶/纳米晶粉末的制备 | 第25-26页 |
2.3.2 铁基非晶/纳米晶块体材料的制备 | 第26页 |
2.4 分析测试方法 | 第26-30页 |
2.4.1 X 射线衍射分析 | 第26页 |
2.4.2 DSC 热物性分析 | 第26-27页 |
2.4.3 SEM 扫描电镜分析 | 第27页 |
2.4.4 TEM 透射电镜分析 | 第27页 |
2.4.5 粒度分布测试 | 第27-28页 |
2.4.6 密度测试 | 第28-29页 |
2.4.7 硬度测试 | 第29页 |
2.4.8 压缩力学性能测试 | 第29-30页 |
第三章 机械合金化制备 Fe_(100-x)(NbTiTa)_x非晶/纳米晶合金粉末 | 第30-44页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第30-43页 |
3.2.1 XRD 分析 | 第30-32页 |
3.2.2 TEM 分析 | 第32-33页 |
3.2.3 SEM 分析 | 第33-35页 |
3.2.4 DSC 分析 | 第35-37页 |
3.2.5 晶化动力学研究 | 第37-42页 |
3.2.6 非晶化原因分析 | 第42-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 Fe_(60)(NbTiTa)_(40)非晶粉末的放电等离子烧结行为及性能研究 | 第44-60页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第44-58页 |
4.2.1 球磨粉末表征 | 第44-46页 |
4.2.2 致密化过程分析 | 第46-47页 |
4.2.3 烧结温度的影响 | 第47-53页 |
4.2.4 保温时间的影响 | 第53-58页 |
4.3 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 Fe_(60)(NbTiTa)_(40)非晶粉末与纯铁混合粉末的 SPS 烧结行为研究 | 第60-79页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第60-77页 |
5.2.1 球磨粉末表征 | 第60-63页 |
5.2.2 Fe60 含量的影响 | 第63-68页 |
5.2.3 烧结温度的影响 | 第68-74页 |
5.2.4 保温时间的影响 | 第74-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-79页 |
结论 | 第79-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第89页 |