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退火和轧制调控微纳结构不锈钢和碳钢组织及其演变机制

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-12页
第1章 绪论第13-35页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 块体纳米晶金属材料力学性能第14页
    1.3 微纳结构材料的研究现状及发展趋势第14-31页
        1.3.1 制备微纳结构金属材料的意义第14-15页
        1.3.2 微纳结构材料的制备方法第15-28页
        1.3.3 现存的微纳结构材料制备方法的缺点第28页
        1.3.4 铝热反应法制备微纳结构铁基材料第28-31页
    1.4 退火对微纳结构金属组织的影响及演化机制研究第31-32页
    1.5 轧制对微纳结构金属组织的影响及演化机制研究第32-33页
    1.6 本文的研究意义第33-34页
    1.7 本文的研究内容第34页
    1.8 展望第34-35页
第2章 退火和轧制对铝热法制备的微纳结构304不 锈钢组织的影响及其演化 机制第35-102页
    2.1 实验过程第36-38页
        2.1.1 制备过程第36页
        2.1.2 组织表征第36-38页
    2.2 实验结果第38-88页
        2.2.1 不同退火时间和温度对 304不锈钢组织的影响第38-61页
        2.2.2 不同温度和变形量轧制对 304不锈钢组织的影响第61-77页
        2.2.3 开坯后不同温度和变形量降温轧制对 304 不锈钢组织的影响第77-88页
    2.3 讨论第88-99页
        2.3.1 退火过程中 304不锈钢残留应力的去除机制第88-89页
        2.3.2 退火对 304不锈钢铁素体晶粒尺寸的影响机理第89-90页
        2.3.3 退火对 304不锈钢奥氏体组织的影响机理第90-92页
        2.3.4 退火后的组织对 304不锈钢力学性能的作用机制第92-93页
        2.3.5 轧制对 304不锈钢铁素体晶粒尺寸的影响机理第93-94页
        2.3.6 轧制对 304不锈钢奥氏体组织的影响机理第94-96页
        2.3.7 不同温度和变形量轧制后的组织对 304不锈钢力学性能的作用机制第96-97页
        2.3.8 开坯后不同温度和变形量降温轧制后的组织对 304不锈钢力学性能 的作用机制第97-98页
        2.3.9 开坯后 700 ℃ 不同变形量轧制后的组织对 304不锈钢晶间腐蚀性能 的作用机制第98-99页
    2.4 小结第99-102页
第3章 退火和轧制对铝热法制备的微纳结构 316L不 锈钢组织的影响及其演 化机制第102-160页
    3.1 实验过程第103页
    3.2 实验结果第103-147页
        3.2.1 不同退火时间和温度对 316 L不 锈钢组织的影响第103-127页
        3.2.2 800 ℃ 不同变形量轧制对 316 L不 锈钢组织的影响第127-136页
        3.2.3 开坯后不同温度和变形量降温轧制对 316L不锈钢组织的影响第136-147页
    3.3 讨论第147-158页
        3.3.1 退火过程中 316L不锈钢残留应力的去除机制第147-148页
        3.3.2 退火对 316L不锈钢铁素体晶粒尺寸的影响机制第148-149页
        3.3.3 退火对 316L不锈钢奥氏体组织的影响机理第149-151页
        3.3.4 退火后的组织对 316L不锈钢力学性能的作用机制第151-152页
        3.3.5 轧制对 316L不锈钢铁素体晶粒尺寸的影响机制第152-153页
        3.3.6 轧制对 316L不锈钢奥氏体组织的影响机制第153-155页
        3.3.7 800 ℃ 不同变形量轧制后的组织对 316L不锈钢力学性能的作用机制第155-156页
        3.3.8 开坯后不同温度和变形量轧制后的组织对 316L不锈钢力学性能的 作用机制第156-157页
        3.3.9 开坯后 600 ℃ 不同变形量轧制后的组织对 316L不锈钢晶间腐蚀性能 的作用机制第157-158页
    3.4 小结第158-160页
第4章 退火和轧制对铝热法制备的微纳结构20钢 组织的影响及其演化机制第160-180页
    4.1 实验过程第160-162页
        4.1.1 制备过程第160-161页
        4.1.2 组织表征第161-162页
    4.2 实验结果第162-173页
        4.2.1 退火温度和时间对微纳结构 20 钢组织的影响第162-168页
        4.2.2 轧制变形量对微纳结构 20 钢组织的影响第168-173页
    4.3 讨论第173-179页
        4.3.1 退火温度和时间对 20 钢组织的影响机理第173-175页
        4.3.2 退火后的微纳珠光体组织对 20 钢力学性能的作用机制第175-177页
        4.3.3 20 钢组织随轧制变形量的演化机制第177-178页
        4.3.4 600 ℃ 不同变形量轧制后的组织对20钢力学性能的作用机制第178-179页
    4.4 小结第179-180页
第5章 退火和轧制对铝热法制备的微纳结构45钢组织的影响及其演化机制第180-198页
    5.1 实验过程第180-181页
    5.2 实验结果第181-191页
        5.2.1 退火温度和时间对微纳结构 45 钢组织的影响第181-187页
        5.2.2 轧制变形量对微纳结构 45 钢组织的影响第187-191页
    5.3 讨论第191-196页
        5.3.1 退火温度和时间对 45 钢组织的影响机理第191-193页
        5.3.2 退火后的微纳珠光体组织对 45 钢力学性能的作用机制第193-194页
        5.3.3 45 钢组织随轧制变形量的演化机制第194-195页
        5.3.4 600 ℃ 不同变形量轧制后的组织对 45 钢力学性能的作用机制第195-196页
    5.4 小结第196-198页
结论第198-202页
参考文献第202-211页
致谢第211-212页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第212-213页

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