致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
1 引言 | 第12-15页 |
2 文献综述 | 第15-39页 |
·超超临界电站的世界发展 | 第15-17页 |
·超超临界电站锅炉用耐热钢 | 第17-22页 |
·奥氏体类耐热钢概述 | 第17-19页 |
·Super304H奥氏体热强钢简介 | 第19-20页 |
·600℃超超临界电站用耐热不锈钢的研究现状及存在的问题 | 第20-22页 |
·金属腐蚀问题 | 第22-23页 |
·镍基耐蚀合金 | 第23-24页 |
·Ni-Cr-Mo耐蚀合金具有优良的耐蚀性 | 第24-28页 |
·哈氏C-22HS合金简介 | 第26页 |
·C-22HS合金的耐蚀性能 | 第26页 |
·C-22HS合金的强度 | 第26-27页 |
·C-22HS合金的基本组织和力学性能 | 第27页 |
·C-22HS合金中析出相的热力学计算 | 第27-28页 |
·Pt2Mo型的晶体结构 | 第28-31页 |
·Ni_2(Cr,Mo)超点阵结构的研究进展 | 第29-31页 |
·高分辨电子显微术成像原理 | 第31-36页 |
·场发射扫描电镜成像 | 第34-35页 |
·电镜样品的制备 | 第35-36页 |
·第一性原理计算 | 第36-38页 |
·选题依据 | 第38-39页 |
3 实验材料 | 第39-43页 |
·研究内容 | 第39-40页 |
·Super304H奥氏体热强钢 | 第39-40页 |
·C-22HS高温耐蚀合金 | 第40页 |
·实验方法 | 第40-43页 |
4 Super304H奥氏体热强钢在650℃长期时效后性能及组织的变化规律 | 第43-63页 |
·Super304H奥氏体热强钢显微硬度变化 | 第43页 |
·Super304H奥氏体热强钢中析出相的热力学分析 | 第43-44页 |
·650℃长期时效过程中富Cu相的析出和组织分析 | 第44-49页 |
·富Cu相1h短时效3DAP观察 | 第49-52页 |
·富Cu相的结构确定及与基体的位相关系 | 第52-53页 |
·富Cu相在650℃长期时效过程中的长大动力学曲线 | 第53-57页 |
·Super304H奥氏体热强钢中其他析出相的组织分析 | 第57-60页 |
·Super304H奥氏体热强钢的强化机制分析 | 第60-61页 |
·小结 | 第61-63页 |
5 双时效态下C-22HS合金的显微硬度测试及微结构分析 | 第63-82页 |
·显微硬度测试 | 第63-64页 |
·原始态下C-22HS合金微观组织分析 | 第64-66页 |
·双时效处理态下C-22HS合金微观组织分析 | 第66-77页 |
·双时效处理态下C-22HS合金析出相的晶体结构分析 | 第66-69页 |
·Ni_2(Cr,Mo)相与基体Ni原子的界面结构分析 | 第69-73页 |
·Ni_2(Cr,Mo)相的成分分析 | 第73-75页 |
·双时效态下C-22HS合金中其他析出相分析 | 第75-77页 |
·605℃下不同时效时间C-22HS合金性能测试及微观结构分析 | 第77-81页 |
·显微硬度的变化 | 第78-79页 |
·605℃下二次时效过程中Ni_2(Cr,Mo)相的析出及形貌观察 | 第79-80页 |
·Ni_2(Cr,Mo)相在605℃二次时效过程中的长大动力学曲线 | 第80-81页 |
·小结 | 第81-82页 |
6 C-22HS合金Ni_2(Cr,Mo)相早期析出行为的研究 | 第82-90页 |
·Ni-Cr-Mo合金中Ni_2(Cr,Mo)相的析出条件 | 第82-84页 |
·显微硬度测试 | 第84-85页 |
·单时效处理态下C-22HS合金微观组织分析 | 第85-87页 |
·605℃二次时效早期C-22HS的显微结构的变化 | 第87-88页 |
·小结 | 第88-90页 |
7 Ni_2(Cr,Mo)相的能量稳定性 | 第90-98页 |
·计算方法 | 第90-93页 |
·Ni_2(Cr,Mo)相的能量稳定性 | 第93-95页 |
·Ni_2(Cr,Mo)相的机械稳定性 | 第95-97页 |
·小结 | 第97-98页 |
8 结论 | 第98-101页 |
9 创新点 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-112页 |
作者简历及在学研究成果 | 第112-116页 |
学位论文数据集 | 第116页 |