摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 轻质钢的研究现状 | 第11-12页 |
1.3 Fe-Mn-Al-C系合金钢 | 第12-17页 |
1.3.1 Fe-Mn-Al-C系合金钢概述 | 第12-13页 |
1.3.2 Fe-Mn-Al-C系钢中的合金元素及化合物 | 第13-15页 |
1.3.3 Fe-Mn-Al-C系合金钢的研究现状 | 第15-17页 |
1.4 高铝钢平衡相图的研究现状 | 第17-18页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 试验材料与方法 | 第20-26页 |
2.1 试验钢的成分设计 | 第20页 |
2.2 工艺的制定 | 第20-21页 |
2.2.1 相图的计算 | 第20页 |
2.2.2 相变点的测定 | 第20-21页 |
2.2.3 固溶和时效工艺制定 | 第21页 |
2.3 微观组织观察 | 第21-23页 |
2.3.1 金相组织观察 | 第21-22页 |
2.3.2 SEM和EDS组织分析 | 第22页 |
2.3.3 TEM组织观察 | 第22页 |
2.3.4 XRD相分析 | 第22-23页 |
2.4 力学性能测试 | 第23-24页 |
2.4.1 硬度测试 | 第23页 |
2.4.2 拉伸力学性能测试 | 第23-24页 |
2.5 抗氧化性和腐蚀性能测试 | 第24-26页 |
2.5.1 抗氧化性能的测试 | 第24页 |
2.5.2 极化曲线的测试 | 第24-25页 |
2.5.3 全浸腐蚀失重试验 | 第25-26页 |
第3章 高铝高碳钢组织转变及力学性能 | 第26-52页 |
3.1 高铝高碳钢组织转变 | 第26-41页 |
3.1.1 高铝高碳钢相图的软件模拟 | 第26-27页 |
3.1.2 高铝高碳钢相变点的测定 | 第27-29页 |
3.1.3 不同温度固溶处理高铝高碳钢的组织 | 第29-34页 |
3.1.4 不同温度时效处理高铝高碳钢的组织 | 第34-41页 |
3.2 高铝高碳钢力学性能 | 第41-50页 |
3.2.1 固溶处理高铝高碳钢的力学性能 | 第42-45页 |
3.2.2 时效处理高铝高碳钢的力学性能 | 第45-47页 |
3.2.3 高铝高碳钢高温拉伸力学性能 | 第47-49页 |
3.2.4 高铝高碳钢的室温脆性 | 第49-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 高铝高碳钢高温抗氧化和耐腐蚀性能 | 第52-70页 |
4.1 高铝高碳钢高温的抗氧化性 | 第52-53页 |
4.2 高铝高碳钢耐腐蚀性能 | 第53-62页 |
4.2.1 试验方法 | 第53-55页 |
4.2.2 极化曲线分析 | 第55-59页 |
4.2.3 阻抗曲线分析 | 第59-61页 |
4.2.4 失重曲线分析 | 第61-62页 |
4.3 腐蚀形貌的观察与分析 | 第62-68页 |
4.3.1 宏观腐蚀形貌 | 第62-63页 |
4.3.2 微观腐蚀形貌 | 第63-66页 |
4.3.3 腐蚀表面元素分布 | 第66-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75页 |