摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 氢在金属中的作用机制 | 第9-18页 |
1.2.1 氢脆的类型 | 第9-11页 |
1.2.2 氢在金属中的行为与状态 | 第11-15页 |
1.2.3 氢致塑性损失及其影响因素 | 第15-16页 |
1.2.4 氢脆机理的研究现状 | 第16-18页 |
1.3 孪生诱导塑性变形(TWIP)钢氢脆的研究现状 | 第18页 |
1.4 马氏体对TWIP钢氢脆性能影响的研究目的和意义 | 第18-20页 |
第2章 材料制备与试验方法 | 第20-26页 |
2.1 实验用钢的化学成分 | 第20页 |
2.2 试样制备及其热处理 | 第20-22页 |
2.3 微观组织的观察与表征 | 第22-23页 |
2.3.1 金相和断口观察 | 第22页 |
2.3.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第22-23页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM)分析 | 第23页 |
2.4 氢脆敏感性表征 | 第23-24页 |
2.4.1 慢应变速率拉伸实验 | 第23页 |
2.4.2 应力环(恒载荷拉伸)实验 | 第23-24页 |
2.5 电化学测试 | 第24-25页 |
2.6 失重试验 | 第25-26页 |
第3章 16Mn和25Mn钢表层马氏体分析 | 第26-33页 |
3.1 16Mn和25Mn钢表层马氏体的显微组织分析 | 第26-27页 |
3.2 16Mn和25Mn钢表层马氏体XRD结果分析 | 第27-28页 |
3.3 16Mn和25Mn钢中马氏体与奥氏体孪晶的TEM结果分析 | 第28-33页 |
第4章 16Mn和25Mn钢表面马氏体对其氢脆敏感性的影响分析 | 第33-45页 |
4.1 慢应变速率拉伸力学性能损失 | 第33-35页 |
4.2 应力环断裂时间对比 | 第35-37页 |
4.3 断口形貌分析 | 第37-39页 |
4.4 电化学结果分析 | 第39-41页 |
4.5 腐蚀失重结果分析 | 第41-43页 |
4.6 分析与讨论 | 第43-45页 |
第5章 结论 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-49页 |
致谢 | 第49页 |