摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-31页 |
1.1 概述 | 第13页 |
1.2 先进高强钢的分类 | 第13-16页 |
1.2.1 双相钢 | 第14页 |
1.2.2 高锰TRIP/TWIP钢 | 第14-15页 |
1.2.3 马氏体钢 | 第15-16页 |
1.3 先进高强钢增塑及强化机制 | 第16-20页 |
1.3.1 主要强化机制 | 第17-19页 |
1.3.2 主要增塑机制 | 第19-20页 |
1.4 影响TRIP/TWIP钢组织和性能的因素 | 第20-21页 |
1.4.1 温度 | 第20页 |
1.4.2 合金元素 | 第20页 |
1.4.3 晶粒尺寸 | 第20-21页 |
1.5 冷轧高锰TRIP/TWIP钢的退火热处理 | 第21-23页 |
1.5.1 回复及再结晶基本理论 | 第21-22页 |
1.5.2 冷轧高锰TRIP/TWIP钢在退火过程中微观组织的变化 | 第22页 |
1.5.3 冷轧高锰TRIP/TWIP钢在退火过程中力学性能的变化 | 第22-23页 |
1.6 钢中的第二相 | 第23-29页 |
1.6.1 第二相的定义和分类 | 第23-25页 |
1.6.2 第二相对基体晶粒尺寸的影响 | 第25页 |
1.6.3 第二相调节形变基体再结晶行为的理论 | 第25-26页 |
1.6.4 第二相的控制理论 | 第26-28页 |
1.6.5 第二相研究对钢铁材料的意义 | 第28-29页 |
1.7 研究意义、目的和内容 | 第29-31页 |
1.7.1 研究意义 | 第29-30页 |
1.7.2 研究目的与主要内容 | 第30-31页 |
第2章 实验材料及方法 | 第31-38页 |
2.1 实验材料 | 第31-32页 |
2.1.1 实验材料的制备 | 第31页 |
2.1.2 实验材料的加工工艺 | 第31页 |
2.1.3 实验材料的热处理工艺 | 第31-32页 |
2.2 实验设备 | 第32-33页 |
2.3 热膨胀法测定临界相变温度 | 第33-34页 |
2.4 微观组织分析 | 第34-36页 |
2.4.1 XRD物相分析 | 第34-35页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第35-36页 |
2.4.3 透射电子显微镜(TEM)分析 | 第36页 |
2.4.4 能谱(EDS)分析 | 第36页 |
2.5 力学性能测试 | 第36-38页 |
2.5.1 维氏硬度 | 第36-37页 |
2.5.2 拉伸性能 | 第37-38页 |
第3章 Mn12Ni2MoTi(Al)钢中Laves相演变规律 | 第38-53页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 Laves相的结构测定 | 第38-41页 |
3.2.1 XRD物相分析 | 第38-39页 |
3.2.2 TEM分析 | 第39-41页 |
3.2.3 EDS分析 | 第41页 |
3.3 三种不同状态试样中的Laves相 | 第41-47页 |
3.3.1 HAADF分析 | 第41-43页 |
3.3.2 SEM分析 | 第43-47页 |
3.4 Laves相析出规律 | 第47-52页 |
3.4.1 SEM定量分析 | 第47-48页 |
3.4.2 XRD定量分析 | 第48-50页 |
3.4.3 Laves相的粗化行为 | 第50-51页 |
3.4.4 Laves相的析出特性 | 第51-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 Laves相对超细晶粒稳定性的影响 | 第53-59页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 TEM观察 | 第53-58页 |
4.3 Laves相对晶界钉扎作用 | 第58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 不同状态Mn12Ni2MoTi(Al)钢的微观组织和力学性能 | 第59-66页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 XRD物相分析 | 第59-62页 |
5.3 力学性能 | 第62-65页 |
5.3.1 维氏硬度 | 第62-63页 |
5.3.2 拉伸性能 | 第63-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第75页 |