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 |