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压力容器用钢中含钛氧化物对性能的影响研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-13页
2 文献综述第13-40页
    2.1 氧化物冶金技术第13-14页
        2.1.1 氧化物冶金技术提出的背景第13页
        2.1.2 氧化物冶金技术的具体思路第13-14页
    2.2 钢中的夹杂物第14-24页
        2.2.1 钢中的非金属夹杂第14-17页
        2.2.2 钢中氧化钛夹杂形成的影响因素第17-24页
    2.3 夹杂物上形核的晶内铁素体第24-38页
        2.3.1 晶内铁素体对改善钢的可焊性的作用第24-25页
        2.3.2 晶内铁素体在夹杂物上的形核机理第25-31页
        2.3.3 针状铁素体形核的影响因素第31-34页
        2.3.4 针状铁素体的三维形貌第34-36页
        2.3.5 针状铁素体的晶体学取向关系第36-37页
        2.3.6 针状铁素体微观力学性能及其对力学性能的影响第37-38页
    2.4 氧化物冶金技术的应用及进展第38-39页
    2.5 氧化物冶金的发展趋势第39-40页
3 文献总结及主要研究内容第40-42页
4 氧化物冶金钢在焊接热模拟过程中HAZ的组织演化的原位观察及分析第42-59页
    4.1 实验材料及过程第42-43页
    4.2 实验结果第43-47页
        4.2.1 奥氏体晶粒形成及长大第43-46页
        4.2.2 针状铁素体形成及长大第46-47页
    4.3 结果分析第47-58页
        4.3.1 影响奥氏体晶粒大小的因素第47-49页
        4.3.2 晶内针状铁素体(IAF)形成第49-57页
        4.3.3 运用电子背散射衍射技术(EBSD)测量有效晶粒尺寸第57-58页
    4.4 小结第58-59页
5 焊接热影响区的晶内针状铁素体对于冲击过程中裂纹形核和扩展的作用机理研究第59-73页
    5.1 实验材料和方法第59-62页
    5.2 实验结果第62-67页
        5.2.1 焊接热模拟后HAZ的微观组织第62-64页
        5.2.2 焊接热模拟后HAZ的冲击韧性第64-65页
        5.2.3 冲击断口形貌第65-67页
    5.3 讨论第67-72页
        5.3.1 微观组织对裂纹形核和扩展的影响第67页
        5.3.2 IAF对裂纹形核的影响第67-70页
        5.3.3 IAF对裂纹扩展的影响第70-72页
    5.4 小结第72-73页
6 氧化物冶金钢中诱导形成IAF的夹杂物类型及晶体学结构关系第73-84页
    6.1 实验材料和方法第73页
    6.2 实验结果第73-83页
        6.2.1 HAZ的微观组织及冲击韧性第73-74页
        6.2.2 实验钢中的夹杂物特征第74页
        6.2.3 TiOx/MnS的晶体结构第74-78页
        6.2.4 IAF与其周围的贝氏体的取向关系第78-82页
        6.2.5 晶体学分析:IAF与周围贝氏体之间的大角度晶界对裂纹扩展的影响第82-83页
    6.3 结果讨论第83页
    6.4 小结第83-84页
7 氧化物冶金钢中夹杂物与贫锰区大小的关系第84-99页
    7.1 实验钢中的TiOx/MnS复合夹杂物第86-88页
    7.2 夹杂物大小与贫锰区大小的关系计算第88-92页
    7.3 针状铁素体临界形核尺寸与贫锰区的关系第92-95页
    7.4 贫锰区对相变的影响第95-98页
    7.5 本章小结第98-99页
8 氧化物冶金钢的耐腐性研究第99-107页
    8.1 实验材料及方法第99-101页
        8.1.1 实验材料第99-100页
        8.1.2 盐雾试验方法第100-101页
    8.2 实验结果和讨论第101-106页
    8.3 小结第106-107页
9 结论及创新点第107-109页
    9.1 结论第107-108页
    9.2 创新点第108-109页
参考文献第109-121页
作者简历及在学研究成果第121-123页
学位论文数据集第123页

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