首页--工业技术论文--电工技术论文--发电、发电厂论文--发电厂论文--核电厂(核电站)论文

核电用镍基合金组织与性能研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第16-26页
    1.1 课题研究背景及意义第16-17页
    1.2 核电用高温合金及其发展第17-19页
    1.3 镍基合金强化方式第19-22页
        1.3.1 元素合金化第19-20页
        1.3.2 镍基合金析出相第20-21页
        1.3.3 热处理工艺第21-22页
    1.4 核电用镍基合金服役组织性能变化第22-23页
        1.4.1 镍基合金组织及相演变第22-23页
        1.4.2 镍基合金服役过程中性能的变化第23页
    1.5 课题研究目的及内容第23-26页
第二章 实验材料、研究内容与方法第26-32页
    2.1 实验材料第26-27页
        2.1.1 超低铁Inconel625合金成分第26页
        2.1.2 超低铁Inconel625合金平衡相组成第26-27页
    2.2 本课题研究内容与方法第27-32页
        2.2.1 热处理工艺第27页
        2.2.2 长期时效处理第27-28页
        2.2.3 长期时效处理对合金晶间腐蚀的影响第28页
        2.2.4 高温氧化实验第28页
        2.2.5 AP1000亚临界水腐蚀氧化第28-29页
        2.2.6 高温持久性能第29页
        2.2.7 主要表征设备及腐蚀剂第29-32页
第三章 超低铁Inconel625合金的热处理工艺第32-42页
    3.1 超低铁Inconel625合金的固溶处理工艺第32-36页
        3.1.1 固溶处理工艺对合金硬度的影响第32-33页
        3.1.2 固溶处理工艺对合金组织的影响第33-34页
        3.1.3 固溶处理工艺对合金耐蚀性的影响第34-36页
        3.1.4 超低铁Inconel625合金固溶处理工艺的确定第36页
    3.2 超低铁Inconel625合金的稳定化处理工艺第36-40页
        3.2.1 稳定化处理工艺对合金硬度的影响第36-37页
        3.2.2 稳定化处理工艺对合金组织的影响第37-38页
        3.2.3 稳定化处理工艺对合金耐蚀性的影响第38-40页
        3.2.4 超低铁Inconel625合金稳定化处理工艺的确定第40页
    3.3 本章小结第40-42页
第四章 超低铁Inconel625合金的长期时效处理第42-64页
    4.1 Inconel625合金长期时效的组织变化第42页
    4.2 超低铁Inconel625合金时效初期组织变化第42-48页
        4.2.1 固溶态超低铁Inconel625合金组织变化第42-44页
        4.2.2 稳定化态超低铁Inconel625合金组织变化第44-46页
        4.2.3 γ'→δ-Ni_3N_b相的退化转变第46-48页
        4.2.4 固溶态与稳定化态合金组织变化对比第48页
    4.3 超低铁Inconel625合金长期时效组织变化第48-56页
        4.3.1 固溶态超低铁Inconel625合金组织变化第48-50页
        4.3.2 稳定化态超低铁Inconel625合金组织变化第50-53页
        4.3.3 固溶态与稳定化态合金组织变化对比第53-54页
        4.3.4 δ-Ni_3N_b相的晶界析出第54-56页
        4.3.5 固溶态与稳定化态合金组织变化对比第56页
    4.4 时效对超低铁Inconel625合金力学性能的影响第56-63页
        4.4.1 时效对超低铁Inconel625合金硬度的影响第56-57页
        4.4.2 时效对超低铁Inconel625合金冲击性能的影响第57-58页
        4.4.3 时效态超低铁Inconel625合金冲击断口形貌第58-62页
        4.4.4 固溶态与稳定化态合金力学性能变化对比第62-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第五章 超低铁Inconel625合金的耐蚀性能第64-76页
    5.1 组织结构对超低铁Inconel625合金耐蚀性能的影响第64-66页
    5.2 时效对超低铁Inconel625合金晶间腐蚀的影响第66-67页
    5.3 稳定化超低铁Inconel625合金酸性硫酸铁法晶间腐蚀形貌第67-71页
    5.4 稳定化超低铁Inconel625合金晶间腐蚀机理第71-74页
    5.5 本章小结第74-76页
第六章 超低铁Inconel625合金的氧化性能第76-94页
    6.1 超低铁Inconel625合金的大气氧化第76-85页
        6.1.1 超低铁Inconel625合金的高温氧化表面形貌第76-80页
        6.1.2 超低铁Inconel625合金的高温氧化增重第80-81页
        6.1.3 超低铁Inconel625合金的高温氧化物构成第81-82页
        6.1.4 超低铁Inconel625合金的高温氧化层结构第82-84页
        6.1.5 小结第84-85页
    6.2 超低铁Inconel625合金的AP1000亚临界水腐蚀氧化第85-92页
        6.2.1 超低铁Inconel625合金的AP1000亚临界水腐蚀氧化增重第85-86页
        6.2.2 超低铁Inconel625合金的AP1000亚临界水腐蚀氧化行为第86-90页
        6.2.3 超低铁Inconel625合金的亚临界水腐蚀氧化物构成第90-91页
        6.2.4 超低铁Inconel625合金的亚临界水腐蚀氧化物结构第91页
        6.2.5 小结第91-92页
    6.3 本章小结第92-94页
第七章 超低铁Inconel625合金的高温持久性能第94-102页
    7.1 超低铁Inconel625合金高温持久拉伸第94-95页
    7.2 超低铁Inconel625合金高温持久断口形貌第95-100页
        7.2.1 超低铁Inconel625合金高温持久断口表面形貌第95-96页
        7.2.2 超低铁Inconel625合金高温持久断口截面形貌第96-98页
        7.2.3 针片状?-Ni3Nb相对超低铁Inconel625合金高温持久性能的影响第98-99页
        7.2.4 高温持久拉伸中位错与针片状?-Ni3Nb相的交互作用第99-100页
    7.3 本章小结第100-102页
结论第102-104页
参考文献第104-110页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第110-112页
致谢第112页

论文共112页,点击 下载论文
上一篇:瓦楞式固体氧化物燃料电池结构分析及连接体设计
下一篇:Ho2O3掺杂钛酸锶钡(BST)基陶瓷的缺陷行为及介电性能研究