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蒸汽发生器传热管690合金高温腐蚀性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 引言第11-14页
        1.1.1 选题背景第11-12页
        1.1.2 核电站用蒸气发生器传热管材料的发展第12页
        1.1.3 蒸气发生器传热管主要失效形式及其原因第12-14页
    1.2 国内外针对蒸气发生器传热管失效的研究现状第14-16页
    1.3 本工作的目的及主要研究内容第16-18页
第二章 均匀腐蚀实验第18-44页
    2.1 实验目的第18页
    2.2 实验材料第18-20页
    2.3 实验方法第20-22页
    2.4 实验结果分析方法第22-23页
        2.4.1 腐蚀速率分析方法第22页
        2.4.2 氧化膜形貌及成分分析第22-23页
    2.5 实验结果及分析第23-43页
        2.5.1 氧化膜形貌观察第23-30页
        2.5.2 腐蚀速率计算第30-37页
        2.5.3 氧化膜成分分析第37-43页
    2.6 本章小结第43-44页
第三章 高温高压水中的腐蚀电化学实验第44-60页
    3.1 实验目的第44页
    3.2 实验材料第44-45页
    3.3 实验条件第45-46页
    3.4 实验方法第46-47页
    3.5 电化学实验结果第47-52页
    3.6 氧化膜形貌及EDS结果第52-56页
    3.7 实验结果分析第56-58页
        3.7.1 温度的影响第56-57页
        3.7.2 DO的影响第57-58页
    3.8 结论第58-60页
第四章 应力腐蚀实验第60-81页
    4.1 实验目的第60页
    4.2 模拟压水堆一回路水环境应力腐蚀实验第60-66页
        4.2.1 实验材料第60-61页
        4.2.2 实验方法第61-62页
        4.2.3 实验结果第62-66页
    4.3 浓碱应力腐蚀实验第66-71页
        4.3.1 实验材料第66页
        4.3.2 实验方法第66页
        4.3.3 实验结果第66-71页
    4.4 浓碱慢应变拉伸试验(SSRT)第71-80页
        4.4.1 实验材料第71-72页
        4.4.2 实验方法第72页
        4.4.3 实验结果第72-80页
    4.5 本章小结第80-81页
第五章 结论与展望第81-83页
    5.1 结论第81-82页
    5.2 研究展望第82-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-88页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第88页

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