摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 双相不锈钢简介 | 第14-15页 |
1.2.1 双相不锈钢的特点 | 第14页 |
1.2.2 双相不锈钢的发展与应用 | 第14-15页 |
1.3 双相不锈钢的氢脆 | 第15-18页 |
1.3.1 氢脆的定义 | 第15页 |
1.3.2 氢的主要来源 | 第15-16页 |
1.3.3 氢在钢材表面的进入 | 第16-17页 |
1.3.4 氢扩散模型 | 第17-18页 |
1.4 双相不锈钢的研究现状 | 第18-21页 |
1.4.1 双相不锈钢的组织与耐蚀性能 | 第18-19页 |
1.4.2 双相不锈钢两相特性与优先腐蚀相 | 第19页 |
1.4.3 双相不锈钢氢脆及氢渗透的研究进展 | 第19-20页 |
1.4.4 未来发展趋势 | 第20-21页 |
1.5 研究内容 | 第21-22页 |
第二章 实验材料设备及测试方法 | 第22-27页 |
2.1 实验材料和实验设备 | 第22页 |
2.1.1 实验材料 | 第22页 |
2.1.2 实验设备 | 第22页 |
2.2 实验用试样的制备 | 第22-24页 |
2.2.1 金相、硬度试样制备 | 第22页 |
2.2.2 电化学试样制备 | 第22页 |
2.2.3 慢应变拉伸试样制备 | 第22-23页 |
2.2.4 氢渗透试样制备 | 第23页 |
2.2.5 单相(电化学、氢渗透)试样的制备 | 第23-24页 |
2.3 实验方法 | 第24-27页 |
2.3.1 固溶处理 | 第24页 |
2.3.2 金相观察与相比例计算 | 第24页 |
2.3.3 显微硬度测试 | 第24页 |
2.3.4 电化学测试 | 第24-25页 |
2.3.4.1 动电位极化测试和恒电位极化测试 | 第24-25页 |
2.3.4.2 电化学阻抗谱测试 | 第25页 |
2.3.4.3 电偶腐蚀测试 | 第25页 |
2.3.5 慢应变速率拉伸测试 | 第25-26页 |
2.3.6 氢渗透测试 | 第26-27页 |
第三章 固溶温度对2205双相不锈钢微观组织及耐蚀性能的影响 | 第27-37页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 实验结论 | 第27-36页 |
3.2.1 固溶温度对2205双相不锈钢微观组织的影响 | 第27-29页 |
3.2.2 固溶温度对2205双相不锈钢显微硬度的影响 | 第29-30页 |
3.2.3 固溶温度对2205双相不锈钢耐蚀性能的影响 | 第30-35页 |
3.2.4 硫酸溶液中2205双相不锈钢应力腐蚀敏感性评价 | 第35-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 固溶温度对2205双相不锈钢氢脆敏感性的影响研究 | 第37-57页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 固溶温度对2205双相不锈钢氢脆敏感性的影响 | 第37-48页 |
4.2.1 2205双相不锈钢未充氢的慢应变速率拉伸 | 第37-38页 |
4.2.2 2205双相不锈钢充氢后的慢应变速率拉伸 | 第38-40页 |
4.2.3 2205双相不锈钢氢脆敏感性评价 | 第40-48页 |
4.3 应力腐蚀拉伸过程中的阻抗测量 | 第48-55页 |
4.3.1 未充氢未拉伸状态下的阻抗 | 第48-50页 |
4.3.2 充氢后无应力状态下的阻抗 | 第50-52页 |
4.3.3 充氢后加应力状态下的阻抗 | 第52-54页 |
4.3.4 慢应变速率拉伸过程中氢脆裂纹的发展机理 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 固溶处理对2205双相不锈钢单一相耐蚀性能及氢渗透行为研究 | 第57-78页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 硝酸体系中2205双相不锈钢耐蚀性能及优选腐蚀行为的研究 | 第57-59页 |
5.3 硫酸体系中2205双相不锈钢耐蚀性能及优选腐蚀行为研究 | 第59-62页 |
5.4 单一相耐蚀性能研究 | 第62-72页 |
5.4.1 单一相在 3.5%NaCl溶液中的耐蚀性能 | 第64-68页 |
5.4.2 单一相在 0.5M H_2SO_4溶液中的耐蚀性能 | 第68-72页 |
5.5 双相不锈钢微观组织对氢扩散行为影响的研究 | 第72-76页 |
5.6 本章小结 | 第76-78页 |
结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-86页 |
攻读硕士期间发表学术成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |