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马氏体相变切变角和点阵常数测定的新方法

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第10-34页
    1.1 形状记忆效应和形状记忆材料第11-13页
        1.1.1 形状记忆效应概述第11-12页
        1.1.2 晶体中的形状记忆效应第12-13页
    1.2 马氏体相变与马氏体第13-19页
        1.2.1 马氏体相变的定义第14页
        1.2.2 马氏体相变的主要特征第14-19页
    1.3 马氏体相变晶体学表象理论第19-21页
    1.4 原子力显微镜简述及其在马氏体相变研究中的应用第21-22页
        1.4.1 AFM 的工作原理第21-22页
        1.4.2 AFM 的优点和应用第22页
    1.5 TRIP 效应和TRIP 钢第22-27页
        1.5.1 TRIP 钢微观组织及其形成机理第22-24页
        1.5.2 残余奥氏体的稳定性第24-27页
    1.6 分析电子显微学与会聚束电子衍射第27-32页
        1.6.1 电子衍射基本原理第27-29页
        1.6.2 分析电子显微学第29-30页
        1.6.3 会聚束电子衍射第30-32页
    1.7 本文研究背景及内容第32-34页
第二章 马氏体相变浮凸的AFM 表征第34-39页
    2.1 材料和样品的制备第34-35页
        2.1.1 Fe-25Mn-6Si-5Cr(wt%)合金试样的制备第34页
        2.1.2 Fe-23Ni-0.55C(wt%)合金试样的制备第34-35页
    2.2 马氏体相变浮凸的AFM 表征第35-39页
        2.2.1 测量原理第35页
        2.2.2 应力诱发马氏体和热诱发马氏体浮凸的AFM 表征第35-39页
第三章 马氏体相变切变角计算的改进第39-52页
    3.1 马氏体相变切变角计算原理第39-42页
        3.1.1 马氏体相变切变角第39-41页
        3.1.2 实测浮凸角与理论切变角的差异及浮凸角的修正第41-42页
    3.2 对杨志刚和石玮计算方法的评论第42-44页
        3.2.1 对杨志刚方法的评论第42-44页
        3.2.2 对石玮方法的评论第44页
    3.3 马氏体相变切变角计算的改进第44-50页
        3.3.1 浮凸角与相变切变角正确的晶体学关系第44-45页
        3.3.2 运用四面体模型计算相变切变角第45-48页
        3.3.3 运用尝试-校核法计算相变切变角第48-50页
    3.4 本章小结第50-52页
第四章 计算机模拟CBED-HOLZ 线及其在成分表征中的应用结论第52-64页
    4.1 CBED 与HOLZ 线第52-54页
        4.1.1 CBED 花样的获得第52页
        4.1.2 HOLZ 线的获得第52-53页
        4.1.3 HOLZ 线的形成第53-54页
    4.2 HOLZ 线计算机模拟的算法第54-57页
        4.2.1 求HOLZ 线的偏离角α第55-56页
        4.2.2 绘制HOLZ 线花样第56-57页
    4.3 HOLZ 线模拟实例第57-62页
        4.3.1 三种结构的标准HOLZ 线第57-59页
        4.3.2 加速电压的影响第59-60页
        4.3.3 点阵常数的影响和TRIP 钢残余奥氏体成分表征第60-62页
    4.4 本章小结第62-64页
第五章 结论第64-66页
参考文献第66-74页
附录一:相变切变角计算程序第74-78页
附录二:HOLZ 线模拟程序第78-84页
致谢第84-85页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第85-87页

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