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基于电化学阻抗谱的汽轮机转子钢热脆化检测方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
物理量名称及符号表第13-15页
第1章 绪论第15-22页
    1.1 研究的背景与意义第15-20页
    1.2 国内外的研究现状第20页
    1.3 论文的主要研究内容和研究方案第20-22页
第2章 转子钢热脆化机理分析第22-34页
    2.1 热脆化定义第22页
    2.2 热脆化形成机理第22-23页
    2.3 韧脆转变温度影响因素分析第23-25页
        2.3.1 影响钢材韧脆转变温度的化学元素第23-24页
        2.3.2 影响韧脆转变温度的组织及热处理状态第24-25页
    2.4 韧脆转变温度检测方法第25-32页
        2.4.1 有损检测方法第26-27页
        2.4.2 无损检测方法第27-32页
    2.5 本章小结第32-34页
第3章 电化学阻抗谱方法及应用第34-46页
    3.1 阻抗谱测试技术基本原理第34页
    3.2 阻抗谱表示方式及其分析第34-43页
        3.2.1 阻抗谱表示方式第34-38页
        3.2.2 直观分析阻抗谱第38-42页
        3.2.3 等效电路分析阻抗谱第42-43页
    3.3 电化学阻抗谱测试优缺点第43页
    3.4 电化学阻抗谱测试方法应用现状第43-44页
    3.5 本章小结第44-46页
第4章 实验材料、装置及测试方法第46-60页
    4.1 实验材料制备第46-49页
    4.2 试样制备第49-50页
    4.3 实验方案确定第50-53页
    4.4 实验装置设计第53-54页
    4.5 极化曲线测定第54-58页
    4.6 电化学阻抗谱测量第58-59页
    4.7 本章小结第59-60页
第5章 实验过程及结果分析第60-90页
    5.1 界面结构分析第60-75页
        5.1.1 阻抗谱测量第60页
        5.1.2 阻抗谱分析第60-75页
    5.2 开路电压下极化阻抗规律第75-82页
        5.2.1 阻抗谱测量第75-76页
        5.2.2 阻抗谱分析第76-82页
    5.3 温度对界面性质的影响第82-88页
        5.3.1 阻抗谱测量第82-83页
        5.3.2 阻抗谱分析第83-88页
    5.4 本章小结第88-90页
第6章 预测模型建立第90-103页
    6.1 实验数据回归分析第90-99页
        6.1.1 模型中自变量和因变量的确定第90-96页
        6.1.2 电化学阻抗谱方法预测FATT_(50)数学模型的建立第96-99页
    6.2 模型精度检验第99-101页
    6.3 本章小结第101-103页
第7章 结论与建议第103-106页
    7.1 主要结论第103-104页
    7.2 主要创新点第104页
    7.3 对未来研究工作的展望第104-106页
参考文献第106-117页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第117-118页
攻读博士学位期间参加的科研工作第118-119页
致谢第119-120页
作者简介第120页

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