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稀土Y对GH3535高温合金微观结构和抗高温腐蚀性能的影响

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

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