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极端条件下高熵合金组织结构及性能研究

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极端条件下高熵合金组织结构及性能研究
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

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