摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-22页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 NiAl金属间化合物 | 第8-12页 |
1.2.1 NiAl晶体结构及相图 | 第8-9页 |
1.2.2 NiAl物理特点及力学性能 | 第9页 |
1.2.3 NiAl金属间化合物的改性 | 第9-12页 |
1.3 NiAl基共晶合金 | 第12-13页 |
1.3.1 NiAl-Cr(Mo)共晶合金的改性 | 第12页 |
1.3.2 NiAl-34Cr共晶合金的改性 | 第12-13页 |
1.4 多组元合金 | 第13-17页 |
1.4.1 多组元高熵合金的概念 | 第13-14页 |
1.4.2 高熵效应 | 第14页 |
1.4.3 晶格畸变效应 | 第14页 |
1.4.4 缓慢的扩散效应 | 第14-15页 |
1.4.5 鸡尾酒效应 | 第15-16页 |
1.4.6 力学性能 | 第16-17页 |
1.5 多组元共晶合金的研究现状 | 第17-19页 |
1.5.1 多组元共晶合金概念的提出 | 第17页 |
1.5.2 多组元共晶合金的微观组织以及力学性能 | 第17-19页 |
1.6 选题的背景和研究意义 | 第19-20页 |
1.7 研究内容 | 第20-22页 |
2 多组元共晶合金的制备及研究方法 | 第22-26页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 合金的制备 | 第22-23页 |
2.3 组成相结构及微观组织的分析方法 | 第23-24页 |
2.3.1 组成相结构分析方法 | 第23页 |
2.3.2 金相试样的制备 | 第23-24页 |
2.3.3 OM光镜 | 第24页 |
2.3.4 扫描电子显微镜 | 第24页 |
2.3.5 透射电子显微镜 | 第24页 |
2.4 力学性能的分析方法 | 第24-25页 |
2.4.1 室温压缩实验 | 第24-25页 |
2.4.2 显微硬度的测定 | 第25页 |
2.5 技术路线 | 第25-26页 |
3 NixAl-28Cr-6Mo多组元共晶合金的微观组织及力学性能 | 第26-36页 |
引言 | 第26页 |
3.1 NixAl-28Cr-6Mo多组元共晶合金的相组成及微观组织 | 第26-31页 |
3.1.1 NixAl-28Cr-6Mo多组元共晶合金的XRD分析 | 第26-27页 |
3.1.2 NixAl-28Cr-6Mo多组元共晶合金微观组织形貌 | 第27-28页 |
3.1.3 NixAl-28Cr-6Mo多组元共晶合金的沉淀物的观察 | 第28-29页 |
3.1.4 Ni_(3.5)多组元合金中的针状相以及灰色相的表征 | 第29-31页 |
3.2 NixAl-28Cr-6Mo多组元共晶合金的力学性能的分析 | 第31-33页 |
3.3 NixAl-28Cr-6Mo多组元共晶合金的压缩断口形貌的观察 | 第33页 |
3.4 本章小结 | 第33-36页 |
4 NiAl-Cr(Mo)-xFe和NiAl-Cr-xFe多组元共晶合金微观组织及力学性能 | 第36-52页 |
引言 | 第36页 |
4.1 NiAl-28Cr-6Mo-xFe多组元共晶合金微观组织的分析 | 第36-40页 |
4.1.1 NiAl-28Cr-6Mo-xFe多组元共晶合金的组织形貌及相成分 | 第36-39页 |
4.1.2 NiAl-28Cr-6Mo-25Fe多组元合金的沉淀物表征 | 第39-40页 |
4.2 NiAl-28Cr-6Mo-xFe多组元合金力学性能的分析 | 第40-41页 |
4.3 NiAl-28Cr-6Mo-xFe多组元共晶合金断口形貌的观察 | 第41-42页 |
4.4 NiAl-Cr-xFe多组元共晶合金微观组织 | 第42-46页 |
4.4.1 NiAl-34Cr共晶合金微观组织 | 第42-43页 |
4.4.2 NiAl-Cr(Fe)多组元共晶合金的组织形貌与相组成 | 第43-46页 |
4.5 NiAl-Cr-xFe多组元共晶合金力学性能的分析 | 第46-47页 |
4.6 NiAl-Cr-xFe多组元共晶合金压缩断口形貌的观察 | 第47-48页 |
4.7 NiAl-Cr(Mo)-xFe及NiAl-xFe的微观组织的讨论 | 第48-49页 |
4.8 本章小结 | 第49-52页 |
5 结论与展望 | 第52-54页 |
5.1 结论 | 第52页 |
5.2 未来的工作展望 | 第52-54页 |
致谢 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第63页 |