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Co-Al-W基高温合金热力学分析及合金设计

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
目录第10-13页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 高温合金现状第13-21页
        1.1.1 高温合金的基本特征第13-15页
        1.1.2 钴基高温合金第15-21页
            1.1.2.1 传统钴基高温合金的特点及问题第15-16页
            1.1.2.2 新型钴基高温合金-Co-Al-W基高温合金的研究现状第16-21页
    1.2 相图的热力学分析第21-24页
        1.2.1 相图的热力学计算第21-22页
        1.2.2 相图热力学计算与相图实验测定结合第22-23页
        1.2.3 相图热力学计算与第一原理计算结合第23-24页
    1.3 相图计算在高温合金设计中的应用第24-25页
    1.4 本文的研究目的、内容及意义第25-27页
第2章 热力学计算原理第27-37页
    2.1 热力学计算原理第27-28页
    2.2 热力学模型第28-34页
        2.2.1 理想溶体近似第28-29页
        2.2.2 正规溶体近似第29页
        2.2.3 亚规则溶体模型第29-31页
        2.2.4 亚点阵模型第31-32页
        2.2.5 BCC和FCC溶体的有序化第32-34页
    2.3 CALPHAD方法第34-35页
    2.4 热力学数据库第35-37页
第3章 Co-Ni-Cr三元系热力学分析第37-49页
    3.1 引言第37页
    3.2 现有实验数据和热力学分析结果第37-42页
        3.2.1 Co-Cr二元系第37-39页
        3.2.2 Co-Ni二元系第39-40页
        3.2.3 Cr-Ni二元系第40页
        3.2.4 Co-Ni-Cr三元系第40-42页
    3.3 热力学优化第42-43页
    3.4 计算结果与分析讨论第43-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 Co-Cr-W三元系热力学分析第49-63页
    4.1 引言第49页
    4.2 Co-Cr-W三元系研究现状第49-53页
        4.2.1 Co-W二元系第49-51页
        4.2.2 Cr-W二元系第51-52页
        4.2.3 Co-Cr-W三元系第52-53页
    4.3 热力学优化第53-56页
    4.4 计算结果与分析讨论第56-62页
        4.4.1 Co-Cr-W三元系相平衡第56-60页
        4.4.2 Co-Cr-W三元系R相的稳定性第60-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第5章 Co-Al-Cr三元系热力学分析第63-77页
    5.1 引言第63页
    5.2 Co-Al-Cr相平衡研究现状第63-67页
        5.2.1 Co-Al二元系第63-65页
        5.2.2 Al-Cr二元系第65-66页
        5.2.3 Co-Al-Cr三元系第66-67页
    5.3 热力学优化第67-69页
    5.4 计算结果与分析讨论第69-76页
        5.4.1 Co-Al-Cr三元系相平衡第69-74页
        5.4.2 Co-Al-Cr三元系BCC相有序化引起的两相分离第74-76页
    5.5 本章小结第76-77页
第6章 钴基高温合金热力学数据库第77-93页
    6.1 Co-Al-W三元系热力学描述第77-79页
    6.2 Co-Ni-Al-W四元系热力学计算第79-83页
    6.3 Co-Al-W-Ni-Cr多元钴基高温合金热力学数据库的建立第83-91页
        6.3.1 Co-Al-W基高温合金多元相平衡计算第83-86页
        6.3.2 Co-Al-W基高温合金γ'相分数计算第86-88页
        6.3.3 Ni、Al、W在Co-Al-W基高温合金γ和γ'相间分配行为第88-91页
    6.4 本章小结第91-93页
第7章 结论第93-95页
参考文献第95-107页
创新点第107-109页
研究工作展望第109-111页
博士在读期间发表论文情况第111-113页
致谢第113页

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