摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-32页 |
·引言 | 第12-20页 |
·核能的优势与现状 | 第12页 |
·制约核能可持续发展的关键问题 | 第12-13页 |
·熔盐堆的研究现状 | 第13-15页 |
·堆结构材料与熔盐的兼容性问题 | 第15-20页 |
·合金晶界脆性行为的研究 | 第20-23页 |
·O 元素引起合金晶间脆性机制 | 第21-22页 |
·S 元素引起合金晶间脆性的机制 | 第22页 |
·H、N 元素引起合金晶间脆性机制 | 第22-23页 |
·Te 导致合金晶界脆化行为的研究 | 第23-29页 |
·Te 对纯 Ni 及 Ni-Cr 二元合金晶界脆性行为的研究 | 第23-24页 |
·Te 脆控制的研究 | 第24-28页 |
·调节 Hastelloy N 合金成分 | 第24-26页 |
·调节熔盐的氧化还原势 | 第26-28页 |
·其他的 Te 脆化合金晶界的研究 | 第28-29页 |
·本课题的研究内容、目的和意义 | 第29-32页 |
第二章 实验材料、设备及研究方法 | 第32-42页 |
·实验材料及设备 | 第32-33页 |
·实验材料 | 第32-33页 |
·Te 粉 | 第33页 |
·样品制备 | 第33-36页 |
·高温 Te 的扩散实验 | 第33-34页 |
·Te 扩散后合金样品的制备 | 第34-36页 |
·实验设备及研究方法 | 第36-42页 |
·直读光谱仪 | 第36页 |
·金相显微分析 | 第36-37页 |
·场发射扫描电子显微镜 | 第37-38页 |
·X 射线衍射仪 | 第38-39页 |
·电子探针显微分析仪 | 第39页 |
·万能拉伸试验机 | 第39页 |
·场发射透射电子显微镜 | 第39-42页 |
第三章 Te 扩散对 GH3535 合金微观结构的影响 | 第42-62页 |
·引言 | 第42-43页 |
·合金表面的反应产物确定和形貌 | 第43-52页 |
·Te 浓度对合金表面产物和形貌的影响 | 第43-46页 |
·时效温度对合金表面产物和形貌的影响 | 第46-50页 |
·时效时间对合金表面产物和形貌的影响 | 第50-52页 |
·时效对 GH3535 合金微观结构的影响 | 第52-60页 |
·Te 在合金晶界处的存在形式 | 第53-56页 |
·Te 对 GH3535 合金晶界的影响 | 第56-60页 |
·Te 脆化 GH3535 合金晶界的机制 | 第60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第四章 Te 扩散对 GH3535 合金室温力学性能的影响 | 第62-76页 |
·引言 | 第62页 |
·Te 对 GH3535 合金室温力学性能的影响 | 第62-68页 |
·Te 浓度对 GH3535 合金室温力学性能的影响 | 第62-64页 |
·温度对 GH3535 合金室温力学性能的影响 | 第64-66页 |
·时间对 GH3535 合金室温力学性能的影响 | 第66-68页 |
·Te 引起 GH3535 合金裂纹敏感性变化 | 第68-72页 |
·Te 浓度引起 GH3535 合金裂纹敏感性影响 | 第68-70页 |
·时效时间对 Te 引起 GH3535 合金裂纹敏感性影响 | 第70-72页 |
·Te 浓度对 GH3535 合金断口形貌的影响 | 第72-74页 |
·小结 | 第74-76页 |
第五章 Te 在 GH3535 合金扩散行为研究 | 第76-88页 |
·引言 | 第76-77页 |
·Te 在 GH3535 合金中的扩散行为 | 第77-81页 |
·Te 浓度对 GH3535 合金中的扩散行为影响 | 第77-79页 |
·时效温度对 Te 在合金中的扩散行为影响 | 第79-80页 |
·时效时间对 Te 在合金中的扩散行为影响 | 第80-81页 |
·Te 在 GH3535 中的扩散动力学的研究 | 第81-86页 |
·Te 在 GH3535 合金中的扩散深度分析 | 第81-83页 |
·Te 在 GH3535 合金中的扩散动力学参数 | 第83-85页 |
·Te 在 GH3535 合金中的扩散系数 | 第85-86页 |
·小结 | 第86-88页 |
第六章 总结与展望 | 第88-92页 |
·本学位论文的工作总结 | 第88-90页 |
·本学位论文的创新点 | 第90页 |
·本学位论文不足与展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
简历 | 第102-104页 |
论文发表情况及获奖情况 | 第104页 |