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Te导致GH3535合金晶间开裂行为的研究

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

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