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含硅9Cr-ODS钢设计与性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 引言第10-34页
    1.1 第四代核能系统及其候选结构材料概述第10-18页
        1.1.1 第四代核能系统简介第10-15页
        1.1.2 第四代核能系统候选结构材料第15-18页
    1.2 第四代核能系统ODS钢研究进展第18-31页
        1.2.1 成分设计与制备方法研究进展第19-24页
        1.2.2 机械性能研究进展第24-27页
        1.2.3 腐蚀性能研究进展第27-31页
    1.3 ODS钢用于铅基反应堆的问题及挑战第31页
        1.3.1 铅基反应堆对结构材料的性能要求第31页
        1.3.2 ODS钢应用于铅基反应堆需解决的问题第31页
    1.4 本论文工作意义和内容第31-34页
第二章 铅基堆ODS钢设计理论及研究方法第34-50页
    2.1 材料设计理论第34-37页
        2.1.1 氧化物弥散强化理论第34-35页
        2.1.2 液态铅铋腐蚀理论第35-37页
    2.2 材料分析测试方法第37-43页
        2.2.1 微结构分析方法第37-40页
        2.2.2 性能测试分析方法第40-43页
    2.3 含硅9Cr-ODS钢设计与制备第43-48页
        2.3.1 材料成分与组织设计第43-45页
        2.3.2 材料制备第45-48页
    2.4 本章小结第48-50页
第三章 Si含量对9Cr-ODS钢微结构的影响第50-70页
    3.1 Si含量对基体组织的影响第50-56页
        3.1.1 晶粒分布特点第50-54页
        3.1.2 晶界特征第54-56页
    3.2 Si含量对纳米析出相的影响第56-67页
        3.2.1 纳米相分布第56-58页
        3.2.2 纳米析出相成分及结构第58-67页
    3.3 纳米相形成机理分析第67-68页
    3.4 本章小结第68-70页
第四章 Si含量对9Cr-ODS钢力学性能的影响第70-85页
    4.1 Si含量对硬度的影响第70-71页
    4.2 Si含量对室温拉伸性能的影响第71-78页
        4.2.1 拉伸强度分析第71-74页
        4.2.2 断口形貌分析第74-77页
        4.2.3 室温拉伸断裂机理分析第77-78页
    4.3 Si含量对高温拉伸性能的影响第78-83页
        4.3.1 550℃拉伸性能分析第78-81页
        4.3.2 700℃拉伸性能分析第81-82页
        4.3.3 高温拉伸断裂机理分析第82-83页
    4.4 本章小结第83-85页
第五章 Si含量对9Cr-ODS钢在550℃静态铅铋环境下腐蚀性能的影响第85-109页
    5.1 Si含量对腐蚀行为影响研究第85-105页
        5.1.1 腐蚀界面特性第85-101页
        5.1.2 腐蚀层生长行为第101-105页
    5.2 腐蚀机理分析第105-108页
    5.3 本章小结第108-109页
第六章 总结与展望第109-113页
    6.1 总结第109-110页
    6.2 特色与创新第110-111页
    6.3 展望第111-113页
参考文献第113-126页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第126-127页
在读期间获得奖励第127-128页
参与项目情况第128-129页
致谢第129页

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