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K4169高温合金组织细化及性能优化研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-11页
第一章 绪论第11-14页
 参考文献第13-14页
第二章 文献综述第14-43页
 2.1 液态金属的结构第14-15页
  2.1.1 液态金属中的各种起伏第14页
  2.1.2 液态金属中原子间的相互作用第14-15页
 2.2 化学细化的基本原理第15-19页
  2.2.1 界面能理论第16-17页
  2.2.2 界面共格对应理论第17页
  2.2.3 偏析系数理论第17-18页
  2.2.4 成分过冷及生长限制理论第18页
  2.2.5 粒子--偏析理论第18-19页
 2.3 化学细化法的工艺与实践第19-24页
  2.3.1 工艺因素对化学细化效果的影响第19-22页
  2.3.2 化学细化技术在高温合金中的应用第22-24页
 2.4 晶粒尺寸对常规性能的影响第24-29页
  2.4.1 晶粒尺寸对强度的影响第24-27页
  2.4.2 晶粒尺寸对塑性的影响第27页
  2.4.3 晶粒尺寸对热处理效果的影响第27-28页
  2.4.4 晶粒尺寸对材料韧性的影响第28-29页
 2.5 晶粒尺寸对高温性能的影响第29-36页
  2.5.1 材料的高温性能第29-31页
  2.5.2 温度变化对高温性能的影响第31页
  2.5.3 晶粒大小对高温性能的影响第31-36页
 2.6 选题的原因、目的和意义第36-38页
 参考文献第38-43页
第三章 实验设备与工艺第43-54页
 3.1 实验用母合金第43-44页
 3.2 细剂的选取与制备第44-47页
  3.2.1 细化剂的选取第44-46页
  3.2.2 细化剂的制备第46-47页
 3.3 实验装置第47-48页
 3.4 铸型模壳的制作及坩埚的准备第48页
 3.5 细晶铸造工艺第48-50页
  3.5.1 细晶熔铸工艺第48-49页
  3.5.2 细晶熔铸过程第49-50页
 3.6 试样的制备与检测第50-53页
  3.6.1 试样的制备第50页
  3.6.2 组织检测第50-52页
  3.6.3 性能测试及断口分析第52-53页
 参考文献第53-54页
第四章 铸造K4169合金的组织细化第54-77页
 4.1 宏观晶粒度第54-58页
  4.1.1 浇注温度对晶粒尺寸的影响第56页
  4.1.2 细化剂对晶粒尺寸的影响第56-57页
  4.1.3 合金均匀化处理对晶粒尺寸的影响第57页
  4.1.4 细化剂粒度对晶粒度大小的以影响第57页
  4.1.5 单一细化剂与复合细化剂的比较第57-58页
 4.2 晶粒显微组织特征第58-63页
  4.2.1 浇注温度对晶粒尺寸及形貌的影响第58-60页
  4.2.2 细化剂对微观组织的影响第60-61页
  4.2.3 晶粒球状化成因分析第61-63页
 4.3 合金析出相第63-68页
  4.3.1 Laves相第63-66页
  4.3.2 δ相第66-67页
  4.3.3 MC型碳化物第67-68页
 4.4 微观偏析第68-70页
 4.5 晶粒细化对铸件夹杂和疏松的影响第70-72页
  4.5.1 晶粒细化对铸件夹杂的影响第70-71页
  4.5.2 晶粒细化对铸件缩孔的影响第71-72页
 4.6 细化剂细化机制的研究第72-75页
  4.6.1 添加剂作为细化剂的细化作用第72-73页
  4.6.2 复合细化剂细化机制的探讨第73-75页
 小结第75-76页
 参考文献第76-77页
第五章 异质形核机制的进一步研究第77-90页
 5.1 溶质在组织细化过程中的作用第77-84页
  5.1.1 引言第77-78页
  5.1.2 粒子表面的温度分布第78-80页
  5.1.3 溶质偏聚对形核能的影响第80-84页
 5.2 异质形核中的界面润湿第84-88页
  5.2.1 无界面反应时润湿角与粘着功第84-85页
  5.2.2 存在界面化学反应的润湿第85-86页
  5.2.3 讨论第86-88页
 小结第88-89页
 参考文献第89-90页
第六章 K4169合金细晶组织的性能第90-105页
 6.1 晶粒细化对室温机械性能的影响第90-94页
  6.1.1 室温拉伸性能第90-91页
  6.1.2 室温拉伸断口分析第91-94页
 6.2 晶粒大小对高温性能的影响第94-99页
  6.2.1 700℃时高温拉伸性能第94-98页
  6.2.2 700℃高温拉伸断口第98-99页
 6.3 高温持久性能第99-103页
  6.3.1 粗细晶700℃高温持久性能比较第99-101页
  6.3.2 高温持久断口第101-103页
 小结第103-104页
 参考文献第104-105页
第七章 K4169合金的疲劳性能第105-129页
 7.1 K4169合金的循环应力响应行为第105-107页
 7.2 K4169合金的循环应力-应变曲线第107-109页
 7.3 K4169合金室温疲劳性能第109-110页
 7.4 K4169合金高温疲劳性能第110-113页
 7.5 疲劳断口分析第113-120页
  7.5.1 室温疲劳断口第113-117页
  7.5.2 高温疲劳断口第117-120页
 7.6 疲劳组织的进一步分析第120-127页
  7.6.1 轮胎痕结构及形成机制第120-121页
  7.6.2 疲劳裂纹形核问题的研讨第121-127页
 小结第127-128页
 参考文献第128-129页
第八章 结论第129-131页
附录一 K4169合金差热分析曲线第131-132页
附录二 博士期间发表的论文第132-134页
致谢第134页

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