摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
第一章 文献综述 | 第7-23页 |
·前言 | 第7页 |
·固态相变概述 | 第7-8页 |
·固态相变的特点 | 第7-8页 |
·相变热力学与相变动力学 | 第8页 |
·JMAK 模型 | 第8-20页 |
·JMAK 模型基础 | 第9页 |
·形核模型 | 第9-12页 |
·单一形核过程 | 第9-11页 |
·混合形核模型 | 第11-12页 |
·生长模型 | 第12-13页 |
·扩散控制生长: | 第12页 |
·界面控制生长: | 第12-13页 |
·碰撞模型 | 第13-14页 |
·等温转变动力学 | 第14-16页 |
·等时转变动力学 | 第16-18页 |
·混合形核与Avrami 形核动力学 | 第18-20页 |
·动力学方程的应用 | 第20-22页 |
·主要研究内容 | 第22-23页 |
第二章相变动力学模型的建立与改进 | 第23-43页 |
·导言 | 第23页 |
·JMAK 模型 | 第23-24页 |
·等温动力学模型 | 第24-31页 |
·等温混合形核动力学 | 第24-29页 |
·多峰转变动力学 | 第29-30页 |
·对等温多峰重叠反应的处理 | 第30-31页 |
·等时转变动力学模型 | 第31-42页 |
·一般等时反应动力学模型 | 第32-33页 |
·以往常用温度积分中的错误 | 第33-35页 |
·等时转变动力学模型 | 第35-40页 |
·多峰转变动力学过程的处理 | 第40-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
第三章 Mg_(65)Cu_(25)Y_(10)非晶合金等温晶化过程动力学分析 | 第43-64页 |
·前言 | 第43页 |
·实验方法 | 第43页 |
·实验结果 | 第43-45页 |
·等温多峰转变过程的生长模型的判断 | 第45-50页 |
·等温多峰转变过程的形核模型的确定 | 第50-53页 |
·等温多峰转变的动力学分析 | 第53-59页 |
·热力学性能确定 | 第59-61页 |
·部分晶化动力学图 | 第61-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
第四章 Mg_(65)Cu_(25)Y_(10)非晶合金的等时转变动力学过程及分析 | 第64-74页 |
·前言 | 第64页 |
·实验方法与结果 | 第64-66页 |
·Mg_(65)Cu_(25)Y_(10) 非晶合金等时晶化动力学 | 第66-72页 |
·与等温动力学结果的对比 | 第72-73页 |
·小结 | 第73-74页 |
第五章 全文总结 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-82页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |