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碲、硼对高强韧性球墨铸铁组织和性能的影响

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 选题意义第11-12页
    1.2 球墨铸铁的研究状况第12-15页
        1.2.1 球墨铸铁的诞生与发展第12-14页
        1.2.2 球墨铸铁的应用及前景第14-15页
    1.3 孕育处理和合金化元素对球墨铸铁的影响第15-21页
        1.3.1 孕育处理对球墨铸铁的影响第16-19页
        1.3.2 合金化元素对球墨铸铁的影响第19-21页
    1.4 铸态高强度高韧性球墨铸铁的研究第21-22页
    1.5 本论文主要研究内容第22-25页
第2章 实验方法第25-31页
    2.1 实验方案与技术路线第25-26页
        2.1.1 实验方案第25页
        2.1.2 技术路线第25-26页
    2.2 实验材料第26-28页
        2.2.1 实验用球墨铸铁的合金成分第26-27页
        2.2.2 试样的制备第27-28页
    2.3 显微组织和力学性能的检测第28-29页
        2.3.1 显微组织检测及成分分析第28页
        2.3.2 力学性能检测和分析第28-29页
    2.4 石墨球化率、尺寸等级和珠光体含量的测定第29-31页
        2.4.1 石墨球化率、尺寸大小的测定第30页
        2.4.2 珠光体含量的测定第30-31页
第3章 T、B对球墨铸铁组织和力学性能的影响规律第31-59页
    3.1 Te对球墨铸铁组织和力学性能的影响第31-35页
        3.1.1 Te对球墨铸铁石墨组织的影响第31-33页
        3.1.2 Te对球墨铸铁基体组织的影响第33-34页
        3.1.3 Te对球墨铸铁力学性能的影响第34-35页
    3.2 B对球墨铸铁组织和力学性能的影响第35-38页
        3.2.1 B对球墨铸铁石墨组织的影响第35-37页
        3.2.2 B对球墨铸铁基体组织的影响第37页
        3.2.3 B对球墨铸铁力学性能的影响第37-38页
    3.3 不同含量Te对球墨铸铁组织和力学性能的影响规律第38-48页
        3.3.1 不同含量Te对球墨铸铁石墨组织的影响规律第38-40页
        3.3.2 不同含量Te对球墨铸铁基体组织的影响规律第40-42页
        3.3.3 不同含量的Te对球墨铸铁力学性能的影响规律第42-46页
        3.3.4 Te对铸态球墨铸铁的强化机制第46-48页
    3.4 不同含量B对球墨铸铁组织和性能的影响规律第48-57页
        3.4.1 不同含量B对球墨铸铁石墨组织的影响规律第48-50页
        3.4.2 不同含量B对球墨铸铁基体组织的影响规律第50-51页
        3.4.3 不同含量B对球墨铸铁力学性能的影响第51-54页
        3.4.4 B对铸态球墨铸铁的强化机制第54-57页
    3.5 本章小结第57-59页
第4章 Mo合金化及孕育处理对球墨铸铁组织与力学性能的影响第59-73页
    4.1 合金元素Mo对球墨铸铁组织和力学性能的影响第59-62页
        4.1.1 合金元素Mo对球墨铸铁石墨组织的影响第59-61页
        4.1.2 合金元素Mo对球墨铸铁基体组织的影响第61-62页
        4.1.3 合金元素Mo对球墨铸铁力学性能的影响第62页
    4.2 纳米尺寸TiC颗粒对球墨铸铁组织和性能的影响第62-69页
        4.2.1 纳米尺寸TiC颗粒的制备第62-65页
        4.2.2 纳米尺寸TiC颗粒对球墨铸铁石墨组织的影响第65-66页
        4.2.3 纳米尺寸TiC颗粒对球墨铸铁基体组织的影响第66-68页
        4.2.4 纳米尺寸TiC颗粒对球墨铸铁力学性能的影响第68-69页
    4.3 球墨铸铁的显微组织和拉伸性能之间的关系第69-71页
    4.4 本章小结第71-73页
第5章 结论第73-75页
参考文献第75-81页
作者简介及在攻读硕士期间所取得的科研成果第81-83页
致谢第83页

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