(Fe50Mn30Co10Cr10) 100-x C x 高熵合金的制備及強(qiáng)塑性
發(fā)布時(shí)間:2025-01-09 06:19
本文選用Fe、Mn、Co、Cr四種金屬元素和非金屬元素C(以鐵碳合金的形式引入碳元素),使用真空感應(yīng)熔煉法制備了Fe50Mn30Co10Cr10、(Fe50Mn30Co10Cr10)99.8C0.2、(Fe50Mn30Co10Cr10)99.5C0.5三種高熵合金,利用管式爐氬氣氣氛下高溫重熔進(jìn)行浮渣提純,并以熱鍛和退火工藝,通過(guò)相變以提高合金的強(qiáng)塑性,通過(guò)顯微組織和相結(jié)構(gòu)分析、拉伸測(cè)試等實(shí)驗(yàn)方法,探究碳含量、形變熱處理對(duì)合金微觀結(jié)構(gòu)及力學(xué)性能微觀機(jī)制的影響。主要結(jié)論如下:碳的固溶度影響合金的相組成,當(dāng)(Fe50Mn30Co10Cr10)100-xCx合金體系的含碳量為0wt.%和0.2wt.%時(shí),為FCC+HCP雙相結(jié)構(gòu)。隨著含碳量的提高,固溶碳原子逐步穩(wěn)定FCC相,當(dāng)含碳量達(dá)到0.5wt.%時(shí),HCP相消失,組織為FCC+碳化物。(Fe50Mn30Co10Cr10)100-xCx鑄態(tài)的強(qiáng)塑性,為FCC相的TRI...
【文章頁(yè)數(shù)】:66 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
致謝
摘要
abstract
1 緒論
1.1 引言
1.2 高熵合金
1.3 本文的研究思路與意義
2 合金的制備及檢測(cè)方法
2.1 試樣制備
2.2 組織與物相分析
2.3 力學(xué)性能分析
3 退火對(duì)(Fe50Mn30Co10Cr10)100-xCx強(qiáng)塑性的影響
3.1 微觀組織分析
3.2 XRD分析
3.3 性能分析
3.4 本章小結(jié)
4 一次鍛造及鍛后熱處理對(duì)(Fe50Mn30Co10Cr10)100-xCx強(qiáng)塑性的影響
4.1 一次鍛造
4.2 一次鍛造后退火
4.3 本章小結(jié)
5 二次鍛造及鍛后熱處理對(duì)(Fe50Mn30Co10Cr10)100-xCx強(qiáng)塑性的影響
5.1 二次鍛造
5.2 二次鍛造后退火
5.3 本章小結(jié)
6 (Fe50Mn30Co10Cr10)100-xCx的強(qiáng)化機(jī)制
6.1 Fe50Mn30Co10Cr10 的強(qiáng)化機(jī)制
6.2 (Fe50Mn30Co10Cr10)99.8C0.2 的強(qiáng)化機(jī)制
6.3 (Fe50Mn30Co10Cr10)99.5C0.5 的強(qiáng)化機(jī)制
6.4 本章小結(jié)
7 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
作者簡(jiǎn)歷
學(xué)位論文數(shù)據(jù)集
本文編號(hào):4025283
【文章頁(yè)數(shù)】:66 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
致謝
摘要
abstract
1 緒論
1.1 引言
1.2 高熵合金
1.3 本文的研究思路與意義
2 合金的制備及檢測(cè)方法
2.1 試樣制備
2.2 組織與物相分析
2.3 力學(xué)性能分析
3 退火對(duì)(Fe50Mn30Co10Cr10)100-xCx強(qiáng)塑性的影響
3.1 微觀組織分析
3.2 XRD分析
3.3 性能分析
3.4 本章小結(jié)
4 一次鍛造及鍛后熱處理對(duì)(Fe50Mn30Co10Cr10)100-xCx強(qiáng)塑性的影響
4.1 一次鍛造
4.2 一次鍛造后退火
4.3 本章小結(jié)
5 二次鍛造及鍛后熱處理對(duì)(Fe50Mn30Co10Cr10)100-xCx強(qiáng)塑性的影響
5.1 二次鍛造
5.2 二次鍛造后退火
5.3 本章小結(jié)
6 (Fe50Mn30Co10Cr10)100-xCx的強(qiáng)化機(jī)制
6.1 Fe50Mn30Co10Cr10 的強(qiáng)化機(jī)制
6.2 (Fe50Mn30Co10Cr10)99.8C0.2 的強(qiáng)化機(jī)制
6.3 (Fe50Mn30Co10Cr10)99.5C0.5 的強(qiáng)化機(jī)制
6.4 本章小結(jié)
7 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
作者簡(jiǎn)歷
學(xué)位論文數(shù)據(jù)集
本文編號(hào):4025283
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