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 |