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Al及其合金异质形核过冷度与形核界面的相关性

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第12-37页
    1.1 选题意义第12-13页
    1.2 异质形核的基本理论及研究进展第13-25页
        1.2.1 异质形核模型第13-16页
        1.2.2 润湿角第16-19页
        1.2.3 过冷度第19-22页
        1.2.4 Al合金形核剂第22-25页
    1.3 熔体中的夹杂第25-30页
        1.3.1 Al液中的夹杂及除杂第25-26页
        1.3.2 利用夹杂形核第26-30页
    1.4 研究内容第30-32页
    参考文献第32-37页
第二章 实验材料、设备与研究方法第37-49页
    2.1 实验材料第37-42页
        2.1.1 异质相基底第37页
        2.1.2 熔体成分设定第37-41页
        2.1.3 晶格错配度的计算第41-42页
    2.2 实验设备与装置第42-44页
        2.2.1 样品的气悬浮实验装置第43-44页
        2.2.2 异质相触发熔体凝固的实验装置第44页
    2.3 分析测试技术第44-47页
        2.3.1 金相观察第44-45页
        2.3.2 成分分析第45页
        2.3.3 相结构分析第45页
        2.3.4 透射电镜分析第45页
        2.3.5 同步辐射成像第45-47页
    参考文献第47-49页
第三章 不同异质相触发纯铝形核的过冷度第49-69页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 过冷度测量的实验方案第50-51页
    3.3 纯铝及三种铝合金的气悬浮过冷度第51-56页
        3.3.1 纯Al凝固的自由能变化 ΔG第52-53页
        3.3.2 固溶体的自由能第53-56页
    3.4 异质形核的确定第56-57页
    3.5 单晶氧化物的晶体学取向对纯Al熔体形核过冷度的影响第57-65页
        3.5.1 错配度的计算第57-63页
        3.5.2 错配度对过冷度的影响第63-65页
    3.6 本章小结第65-66页
    参考文献第66-69页
第四章 Al/Al_2O_3的界面特性第69-91页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 界面宏观形貌第70-71页
    4.3 Al/Al_2O_3(11(?)0)界面第71-74页
    4.4 Al/Al_2O_3(0001) 界面第74-76页
    4.5 形核机制与晶格错配度的关系第76-88页
    4.6 本章小结第88-89页
    参考文献第89-91页
第五章 Al/MgO的界面特性第91-99页
    5.1 引言第91页
    5.2 界面形貌第91-92页
    5.3 界面反应层的成因分析第92-94页
    5.4 高温下MgO基底的表面变化第94-96页
    5.5 本章小结第96-97页
    参考文献第97-99页
第六章 合金元素对形核相/异质相界面的影响第99-108页
    6.1 引言第99页
    6.2 合金元素对MgO基底异质形核的影响第99-100页
    6.3 合金元素对Al_2O_3基底异质形核的影响第100-105页
        6.3.1 合金元素Sb、Ce及其含量对Al取向的影响第100-103页
        6.3.2 合金元素Sb、Ce对晶格错配度的影响第103-105页
    6.4 本章小结第105-107页
    参考文献第107-108页
第七章 熔体/异质相润湿性与晶格错配度的关系第108-117页
    7.1 引言第108页
    7.2 低真空度下的润湿角测量第108-110页
    7.3 纯Al在不同的单晶氧化物上的润湿性第110-114页
        7.3.1 Al/MgO第110-112页
        7.3.2 Al/Al_2O_3第112-114页
    7.4 本章小结第114-116页
    参考文献第116-117页
第八章 结论第117-119页
创新点第119-120页
攻读博士学位期间发表和录用的论文第120-121页
致谢第121-123页

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