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基于解析模型的形核—长大型固态相变动力学研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
论文的主要创新与贡献第8-9页
目录第9-13页
第1章 绪论第13-43页
    1.1 学术背景第13-14页
    1.2 固态相变研究方法第14-15页
        1.2.1 热分析技术第14页
        1.2.2 原位观察技术第14-15页
        1.2.3 同步辐射技术第15页
    1.3 相变理论概述第15-20页
        1.3.1 相变的分类第15-17页
        1.3.2 固态相变的特征第17-18页
        1.3.3 相变热力学驱动力和动力学能垒第18-20页
    1.4 形核-长大型固态相变动力学理论发展现状第20-41页
        1.4.1 经典动力学理论第21-26页
        1.4.2 基于 Arrhenius 关系的动力学理论第26-35页
        1.4.3 相变动力学分析方法第35-41页
    1.5 本研究领域存在问题第41-42页
    1.6 本研究的选题背景及意义第42-43页
第2章 研究内容和实验方法第43-53页
    2.1 研究内容第43-44页
    2.2 实验材料、设备及方法第44-52页
        2.2.1 合金系的选取第44页
        2.2.2 实验设备第44-49页
        2.2.3 实验方法第49-50页
        2.2.4 实验结果分析第50-52页
    2.3 技术路线第52-53页
第3章 基于解析模型的动力学分析方法第53-63页
    3.1 动力学分析新方法第53-57页
        3.1.1 形核和生长激活能第53-54页
        3.1.2 碰撞模型第54-57页
    3.2 新方法评价第57-60页
        3.2.1 求 Q_N和 Q_G的方法第57-59页
        3.2.2 判断碰撞模型第59-60页
    3.3 实际应用第60-61页
        3.3.1 块体非晶合金的晶化激活能第60-61页
        3.3.2 Cu_(46)Zr_(45)Al_7Y_2块体非晶等温晶化碰撞模型第61页
    3.4 本章小结第61-63页
第4章 耦合精确温度积分及初始温度的相变模型第63-75页
    4.1 模型建立第63-67页
    4.2 模型误差评估第67-71页
        4.2.1 温度积分的影响第67-69页
        4.2.2 初始温度的影响第69-71页
    4.3 模型应用第71-74页
    4.4 本章小结第74-75页
第5章 和积转化在固态相变中的应用第75-99页
    5.1 和积转化及其拓展第75-80页
        5.1.1 原始和积转化第75-77页
        5.1.2 和积转化的拓展处理第77-80页
    5.2 多个机制同步发生模型第80-86页
        5.2.1 模型推导第80-83页
        5.2.2 模型展示第83-86页
    5.3 多个机制非同步发生模型第86-93页
        5.3.1 模型推导第86-90页
        5.3.2 模型展示第90-93页
    5.4 模型实际应用第93-98页
        5.4.1 Mg-Cu-Y 非晶合金等温晶化第94-96页
        5.4.2 Zr-Cu-Al 非晶合金等时晶化第96-98页
    5.5 本章小结第98-99页
第6章 考虑化学驱动力的固态相变动力学模型第99-119页
    6.1 理论基础第99-101页
        6.1.1 形核模型第99-100页
        6.1.2 生长模型第100-101页
    6.2 模型推导第101-106页
        6.2.1 转变分数第101-105页
        6.2.2 转变速率第105-106页
    6.3 模型展示第106-112页
        6.3.1 模型精确性第106-108页
        6.3.2 速率方程第108-109页
        6.3.3 动力学分析方法适用性第109-111页
        6.3.4 形核、生长激活能第111-112页
    6.4 模型应用第112-117页
        6.4.1 Fe-3.28at.%Mn 合金中的γ/α 转变第112-116页
        6.4.2 Fe-1.67at.%Cu 合金中的γ/α 转变第116-117页
    6.5 本章小结第117-119页
第7章 考虑多种热力学驱动力的固态相变动力学模型第119-137页
    7.1 理论基础第119-121页
        7.1.1 驱动力第119-120页
        7.1.2 能量耗散第120-121页
    7.2 模型建立第121-124页
        7.2.1 完全等温转变的热力学和动力学条件第121-122页
        7.2.2 热-动力学模型第122-124页
    7.3 模型展示第124-129页
        7.3.1 等温转变第124-127页
        7.3.2 等时转变第127-129页
    7.4 模型应用第129-136页
        7.4.1 实验方法第129页
        7.4.2 Fe-3.28at.%Mn 合金中的γ/α 转变第129-133页
        7.4.3 Fe-1.67at.%Co 合金中的γ/α 转变第133-136页
    7.5 本章小结第136-137页
第8章 VFT 关系在固态相变动力学中的应用第137-157页
    8.1 模型建立第137-144页
        8.1.1 理论基础第137-139页
        8.1.2 解析处理第139-140页
        8.1.3 动力学方程第140-144页
    8.2 动力学分析方法第144-147页
        8.2.1 求解生长指数第144-145页
        8.2.2 求解表观激活能第145-147页
    8.3 模型展示第147-153页
        8.3.1 对比不同的模型第147-149页
        8.3.2 表观激活能第149-151页
        8.3.3 动力学参数演化第151-153页
    8.4 模型应用第153-155页
        8.4.1 等温晶化第154-155页
        8.4.2 等时晶化第155页
    8.5 本章小结第155-157页
结论第157-159页
参考文献第159-179页
攻读博士学位期间发表的学术论文第179-181页
致谢第181-183页

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