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Incoloy800H合金晶界特征分布优化及其性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-19页
    1.1 Incoloy800H合金第10-12页
    1.2 晶界工程第12-17页
        1.2.1 晶界工程相关概念第12-15页
        1.2.2 晶界工程的应用研究第15-17页
    1.3 课题研究意义及内容第17-19页
        1.3.1 课题研究意义第17-18页
        1.3.2 课题研究内容第18-19页
2 实验过程及方法第19-28页
    2.1 实验材料第19页
    2.2 实验仪器第19页
    2.3 实验流程第19-20页
    2.4 实验方法第20页
        2.4.1 原材料固溶第20页
        2.4.2 冷轧热处理第20页
        2.4.3 敏化处理第20页
    2.5 分析测试技术第20-28页
        2.5.1 DSC测试第20-21页
        2.5.2 EDX测试分析第21页
        2.5.3 XRD物相分析第21页
        2.5.4 金相组织观察第21页
        2.5.5 室温拉伸性能测试第21-22页
        2.5.6 高温蠕变性能测试第22页
        2.5.7 电化学腐蚀性能测试第22-24页
        2.5.8 晶间腐蚀性能测试第24-26页
        2.5.9 应力腐蚀性能测试第26页
        2.5.10 EBSD测试第26-28页
3 Incoloy800H合金晶界特征分布优化第28-45页
    3.1 Incoloy800H合金实验母材晶界特征分布第28-30页
    3.2 冷轧结合退火工艺对材料晶界特征分布的影响第30-43页
        3.2.1 冷轧变形量对晶界特征分布的影响第30-34页
        3.2.2 冷轧后退火时间对晶界特征分布的影响第34-37页
        3.2.3 冷轧后退火温度对晶界特征分布的影响第37-40页
        3.2.4 冷轧结合退火的加工道次对晶界特征分布的影响第40-43页
    3.3 本章小结第43-45页
4 晶界特征分布对Incoloy800H合金力学性能的影响第45-52页
    4.1 晶界特征分布对室温拉伸性能的影响第45-48页
        4.1.1 室温拉伸性能分析第45-47页
        4.1.2 室温拉伸断口分析第47-48页
    4.2 晶界特征分布对高温蠕变性能的影响第48-51页
        4.2.1 高温蠕变性能分析第48-49页
        4.2.2 高温蠕变断口的形貌分析第49-51页
    4.3 本章小结第51-52页
5 晶界特征分布对Incoloy800H合金腐蚀性能的影响第52-59页
    5.1 晶界特征分布对电化学腐蚀的影响第52-53页
    5.2 晶界特征分布对晶间腐蚀性能的影响第53-55页
        5.2.1 晶间腐蚀性能分析第53-54页
        5.2.2 晶间腐蚀断口形貌分析第54-55页
    5.3 晶界特征分布对应力腐蚀性能的影响第55-58页
        5.3.1 应力腐蚀性能分析第55-57页
        5.3.2 应力腐蚀断口形貌分析第57-58页
    5.4 本章小结第58-59页
6 结论第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-66页
附录第66页

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