论文目录 | |
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-29页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 高熵合金的研究进展 | 第13-14页 |
1.3 高熵合金的制备技术 | 第14-16页 |
1.3.1 熔炼加铸造法 | 第14-15页 |
1.3.2 机械合金化法 | 第15-16页 |
1.3.3 气态沉积法 | 第16页 |
1.3.4 化学反应法 | 第16页 |
1.4 高熵合金的结构、微观组织特征 | 第16-24页 |
1.4.1 高熵合金晶体结构 | 第16-21页 |
1.4.2 热力学对高熵合金组织结构影响 | 第21-23页 |
1.4.3 高熵合金高压下组织结构 | 第23页 |
1.4.4 剪切压力下高熵合金组织结构 | 第23-24页 |
1.5 高熵合金变形机制 | 第24-26页 |
1.6 高熵合金的应用 | 第26-27页 |
1.7 本文研究意义及内容 | 第27-29页 |
第2章 实验方法 | 第29-35页 |
2.1 高熵合金制备方法 | 第29页 |
2.2 高压处理方法 | 第29-32页 |
2.2.1 原位高压同步辐射X射线衍射 | 第29-30页 |
2.2.2 高压扭转法 | 第30-31页 |
2.2.3 六面顶压机 | 第31-32页 |
2.3 结构和微观组织表征方法 | 第32-33页 |
2.3.1 X射线结构分析 | 第32页 |
2.3.2 SEM形貌观察及EDS分析 | 第32页 |
2.3.3 TEM显微结构分析 | 第32-33页 |
2.4 性能测试方法 | 第33-35页 |
2.4.1 显微硬度测试 | 第33页 |
2.4.2 纳米压痕测试 | 第33-34页 |
2.4.3 压缩性能测试 | 第34页 |
2.4.4 磁性能测试 | 第34-35页 |
第3章 等静压条件下高熵合金结构演化 | 第35-48页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 实验方法 | 第35-37页 |
3.2.1 高压原位同步辐射X射线衍射 | 第35-36页 |
3.2.2 高压过程分子动力学模拟 | 第36-37页 |
3.3 立方结构高熵合金高压下稳定性 | 第37-41页 |
3.3.1 面心立方高熵合金高压下结构稳定性 | 第37-40页 |
3.3.2 体心立方高熵合金高压下结构稳定性 | 第40-41页 |
3.4 稀土密排六方高熵合金高压下结构相变 | 第41-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 高压高温耦合作用对高熵合金组织结构及性能影响 | 第48-63页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 压力对高熵合金晶粒长大的影响 | 第49-54页 |
4.2.1 高压烧结样品组织结构 | 第49-53页 |
4.2.2 高压烧结样品机械及磁性能 | 第53-54页 |
4.3 高压退火对高熵合金组织性能影响 | 第54-62页 |
4.3.1 Al_(0.5)CoCrCuFeNi高熵合金高压退火样品组织结构 | 第54-57页 |
4.3.2 AlCoCrCuFeNi高熵合金高压退火样品组织结构 | 第57-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 高熵合金强化及变形机制 | 第63-81页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 面心立方高熵合金高压扭转下变形 | 第63-73页 |
5.2.1 Al_(0.1)CoCrFeNi高熵合金高压扭转下组织结构变化及变形机制 | 第63-68页 |
5.2.2 Al_(0.1)CoCrFeNi高熵合金高压扭转后性能变化 | 第68-73页 |
5.3 双相高熵合金高压扭转下变形 | 第73-77页 |
5.3.1 Al_(0.7)CoCrFeNi高熵合金高压扭转下组织结构变化 | 第73-75页 |
5.3.2 Al_(0.7)CoCrFeNi高熵合金高压扭转后硬度变化 | 第75-77页 |
5.4 稀土高熵合金高压扭转下变形 | 第77-80页 |
5.5 本章小结 | 第80-81页 |
第6章 冷却速率对高熵合金组织结构及性能影响 | 第81-94页 |
6.1 引言 | 第81页 |
6.2 冷却速率对高熵合金相组成的影响 | 第81-88页 |
6.2.1 冷却速率对Al_(0.5)CoCrCuFeNi高熵合金组织结构及性能影响 | 第81-86页 |
6.2.2 冷却速率对AlCoCrCuFeNi高熵合金组织结构及性能影响 | 第86-88页 |
6.3 冷却速率对纳米孪晶形成的影响 | 第88-93页 |
6.4 本章小结 | 第93-94页 |
结论 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-109页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第109-112页 |
致谢 | 第112页 |