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CLAM钢高温组织演变与力学性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-31页
    1.1 背景第12-13页
    1.2 核聚变堆用低活化铁素体/马氏体钢的研究发展第13-18页
        1.2.1 研究发展概况第13-15页
        1.2.2 合金元素的作用第15-18页
    1.3 低活化铁素体/马氏体钢的组织结构及强韧化机理第18-24页
        1.3.1 组织结构第18-22页
        1.3.2 强韧化机理第22-24页
    1.4 低活化铁素体/马氏体钢的退化机制第24-28页
    1.5 未来低活化钢的发展趋势—氧化物弥散强化钢第28-29页
    1.6 本文的研究目的和主要研究内容第29-31页
第2章 CLAM 钢的热处理工艺第31-47页
    2.1 引言第31页
    2.2 实验材料第31-33页
    2.3 实验方法第33-35页
        2.3.1 力学性能测试第33-34页
        2.3.2 显微组织观察第34-35页
    2.4 相变特性研究第35-36页
    2.5 热处理工艺设计第36-37页
    2.6 正火工艺对原奥氏体晶粒的影响第37-39页
    2.7 正回火工艺对力学性能的影响第39-41页
    2.8 正回火工艺对组织的影响第41-43页
    2.9 讨论第43-46页
    2.10 本章小结第46-47页
第3章 CLAM 钢在长时高温时效下的组织演变与力学性能研究第47-66页
    3.1 引言第47页
    3.2 长时高温时效工艺第47-48页
    3.3 时效对拉伸性能的影响第48-49页
    3.4 时效对冲击性能的影响第49-51页
    3.5 时效后的断口形貌第51-56页
        3.5.1 600 ℃时效后的拉伸断口形貌第51页
        3.5.2 650 ℃时效后的拉伸断口形貌第51-56页
    3.6 时效对组织演变的影响第56-63页
    3.7 讨论第63-64页
    3.8 本章小结第64-66页
第4章 CLAM 钢的高温力学性能第66-82页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 高温蠕变持久性能测试第67-68页
    4.3 高温蠕变持久性能分析第68-73页
    4.4 蠕变持久断口形貌第73-77页
    4.5 蠕变过程中组织的演变第77-80页
    4.6 讨论第80页
    4.7 本章小结第80-82页
第5章 CLAM 钢在高温蠕变下的组织演变第82-98页
    5.1 引言第82页
    5.2 蠕变与时效对比设计第82-83页
    5.3 蠕变过程中组织演变分析第83-92页
    5.4 组织演变对力学性能的影响第92-93页
    5.5 蠕变过程中应力对 Laves 相的影响第93-96页
    5.6 讨论第96页
    5.7 本章小结第96-98页
结论第98-100页
参考文献第100-111页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第111-113页
致谢第113-114页
作者简介第114页

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