355MPa级耐候钢中Cu、Cr和P元素的作用
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-12页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
·耐候钢的发展与应用 | 第12-15页 |
·国外耐候钢的发展 | 第12-13页 |
·国内耐候钢的发展 | 第13-15页 |
·耐候钢耐腐蚀性能研究进展 | 第15-21页 |
·耐候钢的大气腐蚀机理 | 第15-16页 |
·锈层的形成及组分 | 第16-19页 |
·合金元素对耐候钢耐蚀性能的影响 | 第19-21页 |
·耐候钢耐大气腐蚀性能的研究方法 | 第21-23页 |
·耐大气腐蚀试验方法 | 第21-23页 |
·耐大气腐蚀试验分析方法 | 第23页 |
·研究背景及研究内容 | 第23-26页 |
·研究背景和意义 | 第23-24页 |
·研究内容 | 第24-26页 |
第2章 试验方法及设备 | 第26-30页 |
·化学成分分析 | 第26页 |
·微观组织观察 | 第26页 |
·力学性能测试 | 第26-28页 |
·拉伸性能测试 | 第26-27页 |
·冲击性能测试 | 第27页 |
·弯曲性能测试 | 第27-28页 |
·耐大气腐蚀性能测试 | 第28-30页 |
·周期浸润腐烛实验 | 第28页 |
·腐蚀锈层形貌观察 | 第28页 |
·腐蚀锈层物相分析 | 第28-30页 |
第3章 S355J2W热轧钢板分析 | 第30-42页 |
·成分分析 | 第30-32页 |
·原子直读光谱分析 | 第30-31页 |
·化学成分分析 | 第31-32页 |
·微观组织观察与分析 | 第32-34页 |
·金相组织 | 第32-33页 |
·夹杂物评级 | 第33-34页 |
·力学性能 | 第34-40页 |
·拉伸性能 | 第34-35页 |
·冲击性能 | 第35-39页 |
·弯曲性能 | 第39-40页 |
·耐大气腐蚀性能 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第4章 实验室试制合金的制备及热处理 | 第42-50页 |
·G-355NH钢的成分设计 | 第42-43页 |
·合金板材的制备 | 第43页 |
·热处理制度的确定 | 第43-48页 |
·热处理对进口板材性能的影响 | 第44-45页 |
·实验室热轧后热处理制度的确定 | 第45-47页 |
·讨论 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第5章 合金元素对力学性能的影响 | 第50-68页 |
·Cu含量对钢力学性能的影响 | 第50-56页 |
·化学分析 | 第50-51页 |
·显微组织 | 第51页 |
·拉伸性能 | 第51-53页 |
·冲击性能 | 第53-55页 |
·弯曲性能 | 第55-56页 |
·Cr含量对钢力学性能的影响 | 第56-61页 |
·化学成分 | 第56页 |
·显微组织 | 第56-57页 |
·拉伸性能 | 第57-59页 |
·冲击性能 | 第59-60页 |
·弯曲性能 | 第60-61页 |
·P含量对钢力学性能的影响 | 第61-67页 |
·化学分析 | 第61-62页 |
·显微组织 | 第62页 |
·拉伸性能 | 第62-64页 |
·冲击性能 | 第64-66页 |
·弯曲性能 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第6章 合金元素对耐腐蚀性能的影响 | 第68-80页 |
·Cu含量对合金耐腐蚀性能的影响 | 第68-72页 |
·腐蚀失重分析 | 第68-69页 |
·腐蚀锈层形貌观察 | 第69-71页 |
·腐蚀锈层物相分析 | 第71-72页 |
·Cr含量对合金耐腐蚀性能的影响 | 第72-75页 |
·腐蚀失重分析 | 第72-73页 |
·腐蚀锈层形貌观察 | 第73-74页 |
·腐蚀锈层物相分析 | 第74-75页 |
·P含量对合金耐腐蚀性能的影响 | 第75-77页 |
·腐蚀失重分析 | 第75页 |
·腐蚀锈层形貌观察 | 第75-76页 |
·腐蚀锈层物相分析 | 第76-77页 |
·讨论 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第7章 结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
硕士期间发表的论文与申请的专利 | 第87页 |