致谢 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
目录 | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-35页 |
·研究背景 | 第15-18页 |
·熔盐反应堆中结构材料的选择 | 第18-20页 |
·反应堆结构材料的高温腐蚀现象 | 第20-25页 |
·高温氧化腐蚀 | 第20-22页 |
·高温熔盐腐蚀 | 第22-25页 |
·候选高温合金的高温腐蚀性能研究现状 | 第25-27页 |
·稀土元素 Y 对镍基合金耐腐蚀性能的研究 | 第27-29页 |
·稀土元素 Y | 第27-28页 |
·稀土元素 Y 对镍基合金耐腐蚀性能的影响 | 第28-29页 |
·研究内容、意义及研究路线 | 第29-35页 |
第二章 实验方法 | 第35-51页 |
·样品及制备 | 第35-39页 |
·不同 Y 含量 GH3535 合金的金相观察样品制备 | 第36-37页 |
·合金拉伸实验样品的制备 | 第37-38页 |
·高温氧化腐蚀样品的制备 | 第38页 |
·高温熔盐腐蚀样品的制备 | 第38-39页 |
·实验过程 | 第39-43页 |
·高温氧化实验过程 | 第39-41页 |
·高温熔盐腐蚀过程 | 第41-43页 |
·表征方法 | 第43-51页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第43页 |
·同步辐射荧光分析方法(SRXRF) | 第43-44页 |
·同步辐射衍射方法(SRXRD) | 第44-45页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第45-47页 |
·X 射线光电子能谱分析(XPS) | 第47-48页 |
·同步辐射近边吸收方法(SRXANES) | 第48-49页 |
·电子探针(EPMA) | 第49-51页 |
第三章 Y 对 GH3535 合金微观结构和力学性能的影响 | 第51-63页 |
·引言 | 第51页 |
·GH3535 合金的微观结构 | 第51-53页 |
·稀土元素 Y 对 GH3535 合金微观结构的影响 | 第53-59页 |
·稀土元素 Y 对 GH3535 镍基高温合金力学性能的影响 | 第59-61页 |
·小结 | 第61-63页 |
第四章 GH3535 合金的高温氧化腐蚀实验 | 第63-81页 |
·引言 | 第63页 |
·实验结果与讨论 | 第63-77页 |
·氧化动力学 | 第63-65页 |
·不同 Y 含量 GH3535 合金氧化膜表面和截面形貌 | 第65-67页 |
·同步辐射 XRF 表征氧化膜截面元素分布规律 | 第67-69页 |
·不同 Y 含量 GH3535 合金氧化膜截面的相分布规律 | 第69-72页 |
·同步辐射 XANES 表征氧化膜截面个别元素的价态信息 | 第72-74页 |
·TEM 观察氧化膜截面 | 第74-76页 |
·XPS 观察氧化膜中的元素形态 | 第76-77页 |
·稀土 Y 元素影响 GH3535 合金高温氧化性能的机理讨论 | 第77-79页 |
·小结 | 第79-81页 |
第五章 GH3535 合金的高温熔盐腐蚀实验 | 第81-101页 |
·引言 | 第81页 |
·实验结果与讨论 | 第81-94页 |
·失重法测试合金高温熔盐腐蚀 | 第81-83页 |
·不同 Y 含量 GH3535 合金腐蚀膜的表面和截面形貌 | 第83-86页 |
·不同 Y 含量 GH3535 合金的腐蚀膜截面元素分布 | 第86-88页 |
·不同 Y 含量 GH3535 合金腐蚀膜中的物相观察 | 第88-89页 |
·XPS 测定合金腐蚀膜中元素的形态 | 第89-90页 |
·同步辐射 XANES 测定合金腐蚀膜中的元素存在形态 | 第90-91页 |
·TEM 观察合金腐蚀膜结构 | 第91-94页 |
·稀土 Y 元素影响 GH3535 合金抗高温熔盐腐蚀性能的机理讨论 | 第94-98页 |
·GH3535 合金在高温熔盐中合金元素的氟化倾向 | 第94-95页 |
·合金在高温熔盐腐蚀的影响因素 | 第95-96页 |
·影响扩散的因素 | 第96-97页 |
·稀土 Y 改善 GH3535 合金耐高温熔盐腐蚀性能的机理探讨 | 第97-98页 |
·小结 | 第98-101页 |
第六章 总结与展望 | 第101-105页 |
·小结 | 第101-103页 |
·对工作的进一步的展望 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-113页 |
个人简历 | 第113-115页 |
攻读学位期间科研成果 | 第115-116页 |