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Si、Mn对GH3230合金抗氧化性能影响的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 高温合金第10-11页
    1.2 燃烧室用高温合金第11-13页
        1.2.1 燃烧室用高温合金简介第11-12页
        1.2.2 新型燃烧室用高温合金GH3230简介第12-13页
    1.3 高温合金的氧化概述第13-22页
        1.3.1 高温氧化机理第14-16页
        1.3.2 高温氧化热力学基本原理第16-18页
        1.3.3 高温氧化动力学基本原理第18-19页
        1.3.4 氧化膜的性质第19-20页
        1.3.5 高温合金抗氧化措施第20-22页
    1.4 合金抗氧化性能表征第22-23页
    1.5 本文研究的重点第23-25页
第二章 试验过程第25-29页
    2.1 试验材料第25-26页
        2.1.1 GH3230合金第25-26页
        2.1.2 GH3128和GH3044合金第26页
    2.2 试验设备第26-27页
    2.3 试验过程第27-29页
        2.3.1 试验样品的制备第27页
        2.3.2 试验方法第27页
        2.3.3 观察与分析第27-29页
第三章 Si、Mn元素对GH3230合金1100℃抗氧化性能的影响第29-39页
    3.1 合金1100℃氧化动力学第29-31页
    3.2 合金氧化膜截面分析第31-33页
        3.2.1 合金氧化膜截面深度第31-32页
        3.2.2 合金氧化膜截面元素分布第32-33页
    3.3 合金表面氧化膜分析第33-35页
        3.3.1 合金表面氧化膜物相分析第33-34页
        3.3.2 合金表面氧化膜形貌分析第34-35页
    3.4 结果分析与讨论第35-38页
        3.4.1 Si对合金抗氧化性能的影响第35-37页
        3.4.2 Mn元素对合金抗氧化性能的影响第37页
        3.4.3 Mn和Si元素复合作用对抗氧化的影响第37-38页
    3.5 结论第38-39页
第四章 Si、Mn元素对GH3230合金900℃抗氧化性能的影响第39-50页
    4.1 不含Si元素的合金对比第40-45页
        4.1.1 合金氧化增重曲线第40-41页
        4.1.2 合金氧化深度第41页
        4.1.3 合金表面氧化膜形貌第41-42页
        4.1.4 Mn元素抗氧化机理探究第42-45页
    4.2 含有Si元素的合金对比第45-48页
        4.2.1 合金氧化增重曲线第45-46页
        4.2.2 合金氧化深度第46页
        4.2.3 合金表面氧化膜形貌第46-48页
    4.3 结果分析与讨论第48页
        4.3.1 Mn元素对合金抗氧化性能的影响第48页
        4.3.2 Si元素对合金抗氧化性能的影响第48页
    4.4 结论第48-50页
第五章 Si、Mn元素对GH3230合金1000℃抗氧化性能的影响第50-59页
    5.1 氧化铬挥发性研究第50-51页
    5.2 合金氧化动力学第51-53页
    5.3 合金表面氧化膜分析第53-55页
        5.3.1 氧化膜组成第53页
        5.3.2 氧化膜的表面特征第53-55页
    5.4 结果分析与讨论第55-57页
        5.4.1 Mn元素对合金抗氧化性能的影响第55页
        5.4.2 Si元素对合金抗氧化性能的影响第55页
        5.4.3 合金氧化膜挥发性研究第55-57页
    5.5 结论第57-59页
第六章 GH3230与GH3044、GH3128合金1100℃抗氧化性能对比第59-63页
    6.1 合金典型成分第59-60页
    6.2 合金表面氧化膜形貌第60-61页
    6.3 合金氧化层深度第61页
    6.4 结果分析与讨论第61-62页
    6.5 结论第62-63页
第七章 结论第63-64页
参考文献第64-67页
硕士期间撰写和发表的论文第67-68页
致谢第68页

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