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马氏体耐热不锈钢析出相的热力学/动力学计算和优化研究

中文摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1.绪论第10-20页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.2 材料基因组计划的国内外发展现状第11-14页
        1.2.1 材料基因组计划的国外发展现状第11-13页
        1.2.2 材料基因组计划的国内发展现状第13-14页
    1.3 热力学和动力学计算在钢铁研究中的应用第14-16页
        1.3.1 热力学计算在钢铁研究中的应用第14-15页
        1.3.2 动力学计算在钢铁研究中的应用第15-16页
    1.4 高铬马氏体耐热钢中的析出相第16-19页
        1.4.1 M_(23)C_6型碳化物第16页
        1.4.2 MX型碳氮化物第16-17页
        1.4.3 Laves相第17页
        1.4.4 Z相第17-19页
    1.5 本文的研究目的及意义第19-20页
2.试验材料与方法第20-24页
    2.1 试验材料第20页
    2.2 试验方法第20-24页
        2.2.1 时效前后的热处理工艺第20页
        2.2.2 力学性能测试第20-21页
        2.2.3 显微组织观察第21页
        2.2.4 XRD定性分析第21页
        2.2.5 Thermo-Calc和DICTRA模拟软件第21-24页
3.长期时效对ЭП866钢组织和力学性能的影响第24-35页
    3.1 长期时效后的组织和力学性能第24-25页
    3.2 长期时效后的显微组织第25-29页
    3.3 析出相的XRD定性分析第29-30页
    3.4 分析与讨论第30-34页
    3.5 本章小结第34-35页
4.基于Thermo-Calc的马氏体耐热不锈钢的模拟计算第35-51页
    4.1 热力学平衡计算第35-37页
    4.2 合金元素含量变化对析出相的影响第37-45页
        4.2.1 Cr含量的变化对析出相的影响第37-38页
        4.2.2 Mo、W含量的变化对析出相的影响第38-40页
        4.2.3 Nb、V含量的变化对析出相的影响第40-42页
        4.2.4 Ni、Co含量的变化对析出相的影响第42-44页
        4.2.5 C、N含量的变化对析出相的影响第44-45页
    4.3 马氏体耐热不锈钢成分优化的模拟计算第45-50页
        4.3.1 合金成分的优化研究第45-48页
        4.3.2 成分优化后钢中的平衡析出相第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
5.基于DICTRA的钢中析出相长大动力学的模拟研究第51-65页
    5.1 基于DICTRA的粗化模拟研究第51-53页
        5.1.1 粗化模型的建立第51-52页
        5.1.2 粗化模拟的初始条件第52-53页
    5.2 M_(23)C_6、Laves相长大动力学的模拟计算第53-62页
        5.2.1 长期时效过程中M_(23)C_6碳化物和Laves相尺寸的演变第53-55页
        5.2.2 界面能对M_(23)C_6碳化物和Laves相长大过程的影响第55-56页
        5.2.3 基体尺寸对M_(23)C_6碳化物和Laves相长大过程的影响第56-57页
        5.2.4 温度对M_(23)C_6碳化物和Laves相长大过程的影响第57-58页
        5.2.5 M_(23)C_6碳化物和Laves相共同形核长大的模拟研究第58-59页
        5.2.6 合金元素对M_(23)C_6碳化物和Laves相长大过程的影响第59-62页
    5.3 成分优化前后析出相长大过程的模拟研究第62-63页
    5.4 本章小结第63-65页
6.结论第65-66页
参考文献第66-71页
攻读硕士学位期间参与的科研任务及主要成果第71-72页
    1.参与课题情况第71页
    2.攻读硕士学位期间发表的论文第71-72页
致谢第72-73页
作者简介第73-74页

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