摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 高熵合金的理论依据 | 第10-12页 |
1.3 高熵合金四大效应 | 第12-15页 |
1.3.1 热力学上的高熵效应 | 第13页 |
1.3.2 结构上的晶格畸变 | 第13页 |
1.3.3 动力学上的迟滞扩散效应 | 第13-14页 |
1.3.4 性能上的鸡尾酒效应 | 第14-15页 |
1.4 高熵合金的特点 | 第15-17页 |
1.4.1 强度、硬度以及耐磨性 | 第15-16页 |
1.4.2 高温稳定性 | 第16页 |
1.4.3 耐腐蚀性及抗氧化性 | 第16-17页 |
1.5 热处理工艺在高熵合金中的研究现状 | 第17-18页 |
1.6 热力学计算在高熵合金中的应用 | 第18页 |
1.7 本课题研究目的和主要内容 | 第18-20页 |
第二章 高熵合金的制备及研究方法 | 第20-30页 |
2.1 元素选择及实验方案 | 第20-21页 |
2.1.1 元素参数 | 第20页 |
2.1.2 实验方案 | 第20-21页 |
2.2 合金的制备 | 第21-25页 |
2.2.1 配料 | 第21-22页 |
2.2.2 合金熔炼 | 第22-23页 |
2.2.3 合金的热处理 | 第23-25页 |
2.3 热力学计算理论及方法 | 第25-27页 |
2.3.1 Thermo-Calc的基本介绍 | 第25页 |
2.3.2 Thermo-Calc软件中所用数据库 | 第25-26页 |
2.3.3 Thermo-Calc软件中所用模块 | 第26-27页 |
2.4 检测方法 | 第27-30页 |
2.4.1 X射线衍射分析 | 第27页 |
2.4.2 金相组织(OM) | 第27页 |
2.4.3 扫描电镜(SEM+EDS)分析 | 第27-28页 |
2.4.4 相体积分数计算 | 第28页 |
2.4.5 维氏硬度检测 | 第28页 |
2.4.6 室温压缩实验 | 第28-29页 |
2.4.7 热力学计算 | 第29-30页 |
第三章 Nb元素和热处理对FeCoNiCrMn高熵合金在微观组织和力学性能的影响 | 第30-56页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 铸态FeCoNiCrMnNb_x高熵合金的微观组织和力学性能 | 第30-42页 |
3.2.1 相结构分析 | 第30-33页 |
3.2.2 微观组织 | 第33-39页 |
3.2.3 力学性能分析 | 第39-42页 |
3.3 热处理对FeCoNiCrMnNb_x高熵合金微观组织及力学性能的影响 | 第42-55页 |
3.3.1 相结构分析 | 第42-45页 |
3.3.2 微观组织 | 第45-52页 |
3.3.3 力学性能分析 | 第52-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 Sn元素和热处理对FeCoNiCrMn高熵合金在微观组织和力学性能的影响 | 第56-81页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 铸态FeCoNiCrMnSn_x高熵合金的微观组织和力学性能 | 第56-65页 |
4.2.1 相结构分析 | 第56-58页 |
4.2.2 微观组织 | 第58-62页 |
4.2.3 力学性能分析 | 第62-65页 |
4.3 热处理对FeCoNiCrMnSn_x高熵合金在微观组织和力学性能的影响 | 第65-79页 |
4.3.1 相结构分析 | 第65-66页 |
4.3.2 微观组织 | 第66-76页 |
4.3.3 力学性能分析 | 第76-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-81页 |
第五章 总结 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |