摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-23页 |
1.1 Fe-Mn-Al-C系钢的概述 | 第11页 |
1.2 合金元素对Fe-Mn-Al-C系钢的组织及腐蚀性能影响 | 第11-15页 |
1.2.1 合金元素对Fe-Mn-Al-C系钢的组织演变的影响 | 第12页 |
1.2.2 合金元素对Fe-Mn-Al-C系钢的抗氧化性能的影响 | 第12-13页 |
1.2.3 合金元素对Fe-Mn-Al-C系钢的耐Cl~-、SO_4~(2-)侵蚀性能影响 | 第13-15页 |
1.3 低密度钢发展以及腐蚀防护现状 | 第15-20页 |
1.3.1 Fe-Mn-Al系低密度钢发展现状 | 第15-18页 |
1.3.2 Fe-Mn-Al系低密度钢腐蚀的研究现状 | 第18-20页 |
1.4 研究目的、意义及内容 | 第20-23页 |
1.4.1 研究目的 | 第20页 |
1.4.2 研究意义 | 第20-21页 |
1.4.3 研究内容 | 第21-23页 |
第二章 高锰高铝低密度钢的材料制备与金相组织观察 | 第23-30页 |
2.1 材料的成分设计 | 第23页 |
2.2 冶炼以及锻造工艺的制定及实施 | 第23-26页 |
2.2.1 冶炼工艺的制定以及实施 | 第23-25页 |
2.2.2 锻造工艺的制定以及实施 | 第25-26页 |
2.3 金相组织的观察分析 | 第26-28页 |
2.3.1 铸态金相组织观察分析 | 第26-27页 |
2.3.2 锻态金相组织观察分析 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 基于Al含量调控的高锰高铝低密度钢的高温氧化行为及机理研究 | 第30-46页 |
3.1 实验方法 | 第30-31页 |
3.1.1 实验方案 | 第30页 |
3.1.2 实验仪器及操作 | 第30-31页 |
3.2 基于Al含量调控的高锰高铝低密度钢高温氧化机理研究 | 第31-36页 |
3.2.1 氧化动力学分析 | 第31-33页 |
3.2.2 氧化热力学分析 | 第33-35页 |
3.2.3 氧化层成分分析 | 第35-36页 |
3.3 基于Al含量调控的高锰高铝低密度钢高温氧化形貌分析 | 第36-43页 |
3.3.1 氧化层截面观察分析 | 第36-40页 |
3.3.2 氧化层表面形貌观察 | 第40-43页 |
3.4 氧化模型的建立 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 基于Si代Al的高锰高铝低密度钢高温氧化行为及机理研究 | 第46-58页 |
4.1 实验方法 | 第46页 |
4.1.1 实验方案 | 第46页 |
4.1.2 实验仪器及操作 | 第46页 |
4.2 基于Si代Al的高锰高铝低密度钢高温氧化机理研究 | 第46-50页 |
4.2.1 氧化动力学曲线分析 | 第46-48页 |
4.2.2 氧化热力学分析 | 第48-49页 |
4.2.3 氧化层成分分析 | 第49-50页 |
4.3 基于Si代Al的高锰高铝低密度钢高温氧化形貌分析 | 第50-56页 |
4.3.1 氧化层截面观察分析 | 第50-54页 |
4.3.2 氧化层表面形貌观察 | 第54-56页 |
4.4 氧化模型的建立 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 基于Si代Al的高锰高铝低密度钢的电化学腐蚀行为及机理研究 | 第58-68页 |
5.1 实验方法 | 第58-59页 |
5.1.1 实验方案 | 第58页 |
5.1.2 实验仪器及操作 | 第58-59页 |
5.2 在3.5%NaCl溶液中电化学腐蚀性能研究 | 第59-62页 |
5.2.1 极化曲线的测定及分析 | 第59-61页 |
5.2.2 试样表面形貌观察分析 | 第61-62页 |
5.3 在1molNa_2SO_4溶液中的电化学腐蚀性能研究 | 第62-65页 |
5.3.1 极化曲线的测定及分析 | 第62-64页 |
5.3.2 试样表面形貌观察分析 | 第64-65页 |
5.4 电化学腐蚀机理研究 | 第65-67页 |
5.4.1 电化学腐蚀模型的建立 | 第65-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 后续工作展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
在学校期间研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |