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不锈钢微观组织结构对其氢脆性能的影响

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第14-37页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 不锈钢概述第15-18页
        1.2.1 不锈钢的分类第15-16页
        1.2.2 奥氏体/马氏体不锈钢中常见的组织结构第16-18页
    1.3 氢脆概述第18-23页
        1.3.1 氢脆的分类第18页
        1.3.2 材料中氢的来源第18-20页
        1.3.3 氢在材料内的分布第20-21页
        1.3.4 氢的扩散第21-22页
        1.3.5 氢的观测第22-23页
        1.3.6 氢脆敏感性的评价方法第23页
    1.4 氢脆机理的研究进展第23-30页
        1.4.1 氢压理论第24页
        1.4.2 氢化物理论第24-25页
        1.4.3 氢致弱键理论第25-26页
        1.4.4 氢致局部塑性变形理论第26-28页
        1.4.5 氢吸附促进位错发射理论第28-29页
        1.4.6 适用于不锈钢的氢脆机理第29-30页
    1.5 影响氢脆的主要因素第30-34页
        1.5.1 氢浓度第30-31页
        1.5.2 材料强度第31-32页
        1.5.3 合金成分第32-33页
        1.5.4 组织结构第33-34页
    1.6 本文的研究思路及内容第34-37页
第2章 实验方法第37-48页
    2.1 实验材料第37页
    2.2 样品制备第37-43页
        2.2.1 金相样品制备第37页
        2.2.2 慢应变速率拉伸样品的制备第37-39页
        2.2.3 XRD样品的制备第39页
        2.2.4 透射样品的制备第39页
        2.2.5 三维原子探针样品的制备第39-40页
        2.2.6 FIB样品的制备第40-41页
        2.2.7 纳米孪晶304不锈钢的制备第41-43页
    2.3 实验分析方法第43-48页
        2.3.1 光学显微镜第43页
        2.3.2 扫描电子显微镜第43页
        2.3.3 慢应变速率拉伸实验第43-45页
        2.3.4 透射电子显微镜第45-46页
        2.3.5 X射线衍射仪第46页
        2.3.6 三维原子探针第46-48页
第3章 晶粒尺寸对304奥氏体不锈钢氢脆敏感性的影响第48-64页
    3.1 引言第48-50页
    3.2 实验部分第50-51页
        3.2.1 实验材料及其热处理第50页
        3.2.2 显微结构观察及氢渗透实验第50-51页
        3.2.3 慢应变速率拉伸实验第51页
    3.3 实验结果第51-59页
        3.3.1 组织结构表征及氢扩散系数测量第51-54页
        3.3.2 不同晶粒尺寸304的氢脆敏感性及断口观测第54-57页
        3.3.3 充氢拉伸30%应变后材料组织结构分析第57-59页
    3.4 结果讨论第59-61页
    3.5 本章小结第61-64页
第4章 纳米孪晶对304不锈钢氢脆敏感性的影响第64-86页
    4.1 引言第64-66页
    4.2 实验部分第66-68页
        4.2.1 实验材料制备第66-67页
        4.2.2 显微结构观察第67页
        4.2.3 氢脆敏感性测试第67-68页
    4.3 实验结果第68-77页
        4.3.1 组织结构表征第68-73页
        4.3.2 力学性能和氢脆敏感性第73-75页
        4.3.3 断口特征第75-77页
    4.4 结果讨论第77-83页
    4.5 本章小结第83-86页
第5章 敏化处理对304不锈钢氢脆敏感性的影响第86-97页
    5.1 引言第86-87页
    5.2 实验部分第87-88页
        5.2.1 实验材料及其热处理第87页
        5.2.2 显微结构观察第87页
        5.2.3 慢应变速率拉伸实验第87-88页
    5.3 实验结果第88-94页
        5.3.1 组织结构表征第88-90页
        5.3.2 氢脆敏感性及断口观测第90-93页
        5.3.3 敏化态304不锈钢充氢拉伸样品TEM观察第93-94页
    5.4 结果讨论第94-96页
    5.5 本章小结第96-97页
第6章 逆变奥氏体对S41500马氏体不锈钢氢脆敏感性的影响第97-115页
    6.1 引言第97-99页
    6.2 实验部分第99-101页
        6.2.1 实验材料及热处理第99页
        6.2.2 显微结构观察第99-100页
        6.2.3 3DAP实验第100页
        6.2.4 慢应变速率拉伸实验第100-101页
        6.2.5 FIB/TEM观测断口下方组织结构第101页
    6.3 实验结果第101-110页
        6.3.1 组织结构表征第101-102页
        6.3.2 氢脆敏感性结果和断口特征第102-105页
        6.3.3 DT样品TEM观察和3DAP分析第105-108页
        6.3.4 TEM观测DT充氢断口处FIB样品第108-110页
    6.4 结果讨论第110-113页
    6.5 本章小结第113-115页
第7章 结论第115-117页
参考文献第117-134页
致谢第134-136页
在读期间发表的学术论文与获奖情况第136页

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