致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-14页 |
1 引言 | 第14-16页 |
2 文献综述 | 第16-40页 |
·Fe-6.5wt%Si合金中的有序相 | 第16-21页 |
·Fe-Si相图 | 第16-17页 |
·有序相的结构 | 第17-18页 |
·其它有序相 | 第18-21页 |
·有序相中的反相畴界 | 第21-24页 |
·反相畴界的类型 | 第21-24页 |
·反相畴界的衬度 | 第24页 |
·Fe-6.5wt%Si合金的脆性机理 | 第24-27页 |
·物相定量分析方法 | 第27-36页 |
·衍射强度对比法 | 第27-29页 |
·极密度修正衍射强度定量法 | 第29-30页 |
·极图总强度直接比较法 | 第30-31页 |
·单峰拟合法 | 第31-32页 |
·Rietveld全谱拟合定量法 | 第32-36页 |
·Fe-6.5wt%Si合金中物相定量分析的困难 | 第36-38页 |
·本论文的研究意义和内容 | 第38-40页 |
·选题背景和研究意义 | 第38页 |
·研究内容 | 第38-40页 |
3 Fe-6.5 wt%Si合金的有序无序转变及其对力学性能的影响 | 第40-60页 |
·有序无序转变温度的确定 | 第40-41页 |
·有序无序转变过程 | 第41-50页 |
·实验材料及方法 | 第41-43页 |
·A2→B2的转变过程 | 第43-45页 |
·A2→B2的转变动力学分析 | 第45-47页 |
·B2→D0_3的转变过程 | 第47-49页 |
·B2→D0_3的转变机理分析 | 第49-50页 |
·不同有序相对力学性能的影响 | 第50-58页 |
·实验材料及方法 | 第51页 |
·不同有序相区处理后合金硬度的变化 | 第51-53页 |
·不同有序相区处理后合金压缩性能的变化 | 第53-55页 |
·不同有序相区处理后合金拉伸性能的变化 | 第55-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
4 冷却速度对有序相及力学性能的影响 | 第60-78页 |
·制备方式对有序相及力学性能的影响 | 第60-66页 |
·实验材料及方法 | 第61-62页 |
·制备方式对有序相形成的影响 | 第62-65页 |
·制备方式对力学性能影响 | 第65-66页 |
·热处理方式对有序相及性能的影响 | 第66-76页 |
·实验材料及方法 | 第66-67页 |
·热处理方式对有序相形成的影响 | 第67-71页 |
·热处理方式对力学性能影响 | 第71-74页 |
·讨论 | 第74-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
5 形变对有序相的影响 | 第78-90页 |
·形变诱导无序化 | 第78-84页 |
·实验材料及方法 | 第78页 |
·形变对B2有序相的影响 | 第78-80页 |
·形变对D0_3有序相的影响 | 第80-81页 |
·讨论 | 第81-84页 |
·无序相区形变对有序相形成的影响 | 第84-88页 |
·实验材料及方法 | 第84页 |
·显微组织分析 | 第84-85页 |
·有序相分析 | 第85-87页 |
·高密度位错阻碍有序相的形成 | 第87-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
6 Fe-6.5 wt%Si合金中温变形行为及机理研究 | 第90-101页 |
·实验材料及方法 | 第90-91页 |
·中温热变形行为 | 第91-92页 |
·加工软化机制 | 第92-98页 |
·真应力-应变曲线特征 | 第92-93页 |
·显微组织分析 | 第93-95页 |
·有序结构分析 | 第95-98页 |
·讨论 | 第98-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
7 电子衍射积分强度定量分析 | 第101-117页 |
·定量计算原理及公式 | 第102-105页 |
·实验材料及方案 | 第105-106页 |
·定量方法的实验验证 | 第106-110页 |
·定量方法的应用及结果 | 第110-114页 |
·优缺点分析 | 第114-115页 |
·本章小结 | 第115-117页 |
8 结论 | 第117-120页 |
参考文献 | 第120-131页 |
作者简历及在学研究成果 | 第131-135页 |
学位论文数据集 | 第135页 |