摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 高熵合金的发展历史 | 第10-13页 |
1.2 高熵合金的特点 | 第13-21页 |
1.2.1 高熵合金的多主元效应 | 第13-15页 |
1.2.2 高熵合金的组织结构特点 | 第15-17页 |
1.2.3 高熵合金的性能特点 | 第17-21页 |
1.3 高熵合金的制备技术 | 第21-24页 |
1.3.1 高真空电弧熔炼铜模铸造法 | 第21页 |
1.3.2 机械合金化法 | 第21-22页 |
1.3.3 磁控溅射法 | 第22-23页 |
1.3.4 激光近形制造技术 | 第23-24页 |
1.4 高熵合金的研究目的和意义 | 第24页 |
1.5 本文的研究内容 | 第24-26页 |
第2章 合金成分设计与研究方法 | 第26-36页 |
2.1 成分设计理论依据 | 第26-30页 |
2.1.1 元素对高熵合金结构和性能的影响 | 第26-27页 |
2.1.2 高熵合金相形成的经验判据 | 第27-29页 |
2.1.3 本文的合金元素选择和成分设计 | 第29-30页 |
2.2 高熵合金的制备 | 第30-31页 |
2.2.1 母合金锭的制备 | 第30页 |
2.2.2 铜模快冷合金的制备 | 第30-31页 |
2.2.3 液氮快冷合金的制备 | 第31页 |
2.3 组织结构分析 | 第31-33页 |
2.3.1 物相分析 | 第31-32页 |
2.3.2 形貌分析 | 第32页 |
2.3.3 结构分析 | 第32-33页 |
2.4 力学性能测试 | 第33-36页 |
2.4.1 维氏硬度测试 | 第33页 |
2.4.2 准静态压缩性能测试 | 第33-34页 |
2.4.3 动态压缩性能测试 | 第34-36页 |
第3章 AlxSi_(0.2)CrFeCoNiCu_(1-x)高熵合金的微观结构 | 第36-55页 |
3.1 母合金锭 | 第36-43页 |
3.1.1 物相结构 | 第36-38页 |
3.1.2 显微组织 | 第38-40页 |
3.1.3 元素分布 | 第40-43页 |
3.2 铜模快冷合金 | 第43-48页 |
3.2.1 物相结构 | 第43-45页 |
3.2.2 显微组织 | 第45-47页 |
3.2.3 元素分布 | 第47-48页 |
3.3 液氮快冷合金 | 第48-52页 |
3.3.1 物相结构 | 第48-49页 |
3.3.2 显微组织 | 第49-51页 |
3.3.3 元素分布 | 第51-52页 |
3.4 冷却速率对合金微观结构的影响 | 第52-54页 |
3.4.1 对相结构的影响 | 第52-53页 |
3.4.2 对组织形貌的影响 | 第53-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 AlxSi_(0.2)CrFeCoNiCu_(1-x)高熵合金的力学性能 | 第55-80页 |
4.1 母合金锭 | 第55-61页 |
4.1.1 维氏硬度 | 第55-56页 |
4.1.2 准静态压缩性能 | 第56-58页 |
4.1.3 动态压缩性能 | 第58-59页 |
4.1.4 应变率效应 | 第59-61页 |
4.2 铜模快冷合金 | 第61-68页 |
4.2.1 维氏硬度 | 第61-62页 |
4.2.2 准静态压缩性能 | 第62-65页 |
4.2.3 动态压缩性能 | 第65-66页 |
4.2.4 应变率效应 | 第66-68页 |
4.3 液氮快冷合金 | 第68-73页 |
4.3.1 维氏硬度 | 第68-69页 |
4.3.2 准静态压缩性能 | 第69-71页 |
4.3.3 动态压缩性能 | 第71-72页 |
4.3.4 应变率效应 | 第72-73页 |
4.4 强化机制分析 | 第73-75页 |
4.4.1 固溶强化 | 第73-74页 |
4.4.2 成分偏析减少 | 第74页 |
4.4.3 细晶强化 | 第74-75页 |
4.5 冷却速率对合金力学性能的影响 | 第75-78页 |
4.5.1 对硬度的影响 | 第75-76页 |
4.5.2 对强度和塑性的影响 | 第76-78页 |
4.6 本章小结 | 第78-80页 |
第5章 总结与展望 | 第80-82页 |
5.1 全文总结 | 第80-81页 |
5.2 工作展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |