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超(超)临界机组用钢Super304H高温蠕变下组织与性能演变规律

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-15页
    1.2 火电机组用耐热钢概况第15-18页
        1.2.1 铁素体系耐热钢第15-17页
        1.2.2 奥氏体系耐热钢第17-18页
    1.3 Super304H奥氏体耐热钢概述第18-20页
        1.3.1 Super304H钢的成分及工艺设计第18-19页
        1.3.2 Super304H钢的组织与性能第19-20页
        1.3.3 Super304H钢的研究关注点第20页
    1.4 Super304H钢高温组织与性能演变的研究进展第20-25页
        1.4.1 化学成分的影响第21-22页
        1.4.2 析出相及作用机理第22-23页
        1.4.3 高温组织与性能第23-25页
    1.5 本文的研究意义和内容第25-28页
        1.5.1 研究意义第25-26页
        1.5.2 研究内容第26-28页
第二章 实验方法与设备第28-36页
    2.1 实验材料第28页
    2.2 实验方案第28-32页
        2.2.1 实验方案技术路线图第28-29页
        2.2.2 高温蠕变加速实验温度和压力的确定第29-30页
        2.2.3 高温蠕变加速实验不同老化程度蠕变时间的确定第30-32页
    2.3 实验分析方法与设备第32-36页
        2.3.1 金相分析第32页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)及能谱分析(EDS)第32-33页
        2.3.3 电子背散射衍射(EBSD)第33页
        2.3.4 VSM磁性测试第33页
        2.3.5 X射线衍射(XRD)分析第33页
        2.3.6 一次富铌相和M23C6定量分析第33-34页
        2.3.7 晶间腐蚀敏感性分析第34-35页
        2.3.8 显微维氏硬度测试第35-36页
第三章 Super304H服役管的微观组织与性能演变第36-48页
    3.1 服役管宏观检查第36-37页
    3.2 服役管磁性检测第37-39页
    3.3 基体组织变化及其对服役管磁性的影响第39-40页
    3.4 析出相的演变及其对服役管磁性的影响第40-43页
        3.4.1 一次富铌相分析第40-41页
        3.4.2 M23C6相分析第41-43页
    3.5 EBSD物相分析第43-44页
    3.6 DL-EPR测试及腐蚀形貌分析第44-47页
    3.7 本章小结第47-48页
第四章 Super304H钢高温加速蠕变下组织与性能演变第48-75页
    4.1 蠕变曲线第48-49页
    4.2 金相组织分析第49-53页
    4.3 析出相分析第53-62页
        4.3.1 一次富铌相第53-55页
        4.3.2 高温蠕变过程中析出相SEM形貌分析第55-60页
        4.3.3 M23C6定量金相分析第60-62页
    4.4 XRD物相分析第62-63页
    4.5 DL-EPR测试及腐蚀形貌分析第63-67页
    4.6 显微硬度分析第67-68页
    4.7 蠕变特征分析第68-70页
    4.8 蠕变断口形貌分析第70-71页
    4.9 Super304H钢老化等级和蠕变损伤等级图谱第71-73页
    4.10 本章小结第73-75页
全文总结第75-77页
参考文献第77-84页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第84-85页
致谢第85-87页
答辩委员会对论文的评定意见第87页

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