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难熔金属元素对模型Ni-Al-Cr基高温合金相析出行为影响研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-28页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 镍基高温合金及其发展历程第11-17页
        1.2.1 镍基高温合金简介第11-13页
        1.2.2 镍基高温合金的发展历程第13-17页
    1.3 模型Ni-Al-Cr基高温合金研究现状第17-21页
        1.3.1 常见合金元素在合金中的作用第17-19页
        1.3.2 模型Ni-Al-Cr基合金及难熔金属元素添加的影响第19-21页
    1.4 APT及其在镍基合金的应用第21-26页
        1.4.1 APT发展历程第22-24页
        1.4.2 现代APT原理第24-25页
        1.4.3 APT在镍基高温合金中的应用现状第25-26页
    1.5 课题的研究内容及方案第26-28页
2 实验方案和数据分析理论基础第28-40页
    2.1 实验材料第28-29页
    2.2 硬度测量方法第29-30页
    2.3 APT实验方法第30-31页
    2.4 数据分析方法与理论第31-38页
        2.4.1 质谱图、化学成分和元素分配系数第31-33页
        2.4.2 三维重构第33-34页
        2.4.3 析出相纳米结构第34-35页
        2.4.4 界面过剩和界面自由能第35-36页
        2.4.5 RDF第36-38页
    2.5 本章小结第38-40页
3 难熔金属元素对合金 γ'相纳米结构演化的影响第40-50页
    3.1 实验过程第40页
    3.2 合金三维重构和硬度测量第40-43页
        3.2.1 元素原子三维分布重构第40-41页
        3.2.2 析出相纳米结构第41-43页
        3.2.3 合金硬度测量结果第43页
    3.3γ'-析出相纳米结构和合金硬度演化第43-48页
        3.3.1 析出相的形貌演化第43-44页
        3.3.2 析出相纳米结构演化第44-46页
        3.3.3 析出相的合并第46-47页
        3.3.4 合金硬度演化第47-48页
    3.4 本章小结第48-50页
4 难熔金属元素对合金化学演化过程的影响第50-62页
    4.1 实验过程第50页
    4.2 元素在两相中浓度和分配系数演化第50-54页
        4.2.1 元素浓度分布曲线第50-52页
        4.2.2 γ 和 γ'两相成分第52-54页
        4.2.3 元素分配系数第54页
    4.3 元素在两相及 γ/γ'界面的分布特征第54-60页
        4.3.1 元素在 γ/γ'界面的分布行为第54-55页
        4.3.2 元素在两相中的分配行为演化第55-57页
        4.3.3 元素的平衡分配系数演化第57-58页
        4.3.4 γ/γ'界面宽度演化第58-60页
    4.4 本章小结第60-62页
5 在长期时效后合金元素在模型镍基合金中的分布规律分析第62-80页
    5.1 实验过程第62页
    5.2 合金元素原子的三维重构及成分分析第62-74页
        5.2.1 合金A:三维重构和成分分布第62-64页
        5.2.2 合金B:三维重构和成分分布第64-65页
        5.2.3 合金C:三维重构和成分分布第65-66页
        5.2.4 合金D:三维重构和成分分布第66-68页
        5.2.5 合金E:三维重构和成分分布第68-69页
        5.2.6 合金F:三维重构和成分分布第69-71页
        5.2.7 合金G:三维重构和成分分布第71-73页
        5.2.8 合金A-G的硬度第73-74页
    5.3 合金元素在两相和界面区域的分布行为第74-78页
        5.3.1 难熔金属元素分配行为和析出相中的择优占位第74-75页
        5.3.2 难熔金属元素对Ni、Al和Cr相分配的影响第75-76页
        5.3.3 难熔金属元素对 γ'-体积分数和合金硬度的影响第76-78页
        5.3.4 难熔金属添加导致的Ni界面过剩第78页
    5.4 本章小结第78-80页
6 难熔金属元素对模型合金Ni界面富集和贫化的影响第80-94页
    6.1 实验过程和计算方法第80页
        6.1.1 实验过程第80页
        6.1.2 计算方法第80页
    6.2 γ/γ'界面区域Ni原子分布行为第80-84页
        6.2.1 合金三维重构第80-82页
        6.2.2 Ni浓度分布和界面过剩第82-84页
    6.3 Ni界面过剩形成机制第84-91页
        6.3.1 难熔金属元素对元素扩散流的影响第84-86页
        6.3.2 难熔金属元素对 γ/γ'界面宽度的影响第86-87页
        6.3.3 难熔金属元素和溶质元素原子空间相关性第87-88页
        6.3.4 难熔金属元素和溶质元素的结合能第88-90页
        6.3.5 难熔金属元素对溶质元素扩散行为的影响第90-91页
    6.4 结论第91-94页
7 结论第94-98页
    7.1 总结第94-96页
    7.2 论文创新点第96页
    7.3 展望第96-98页
致谢第98-100页
参考文献第100-116页
附录第116-125页
    A. 攻读博士学位期间发表及投稿的论文目录第116页
    B. 攻读博士学位期间发表的专利目录第116-117页
    C. 攻读博士学位期间参与的部分科研项目第117页
    D. 攻读博士学位期间参加会议第117-118页
    E. 拐点法(Inflection-point approach)介绍第118-119页
    F. Ni原子浓度和Sigmoidal函数拟合Ni参考原子浓度第119-124页
    G. 根据传统算法绘制的Ni界面过剩区域第124-125页
    H. 采用传统算法计算的Ni界面过剩和自由能降低值第125页

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