液氮低温轧制制备高强韧性Zr条带的实验研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 金属材料的强韧性 | 第11-15页 |
1.1.1 材料强韧性的位错机制 | 第12-13页 |
1.1.2 金属材料的强韧性方法 | 第13-15页 |
1.2 严重塑性变形 | 第15-18页 |
1.2.1 表面纳米化 | 第15-16页 |
1.2.2 纳米结构材料的强韧化 | 第16-18页 |
1.3 金属锆的特点与应用 | 第18-20页 |
1.3.1 锆金属的特点 | 第18-19页 |
1.3.2 锆金属的主要用途 | 第19-20页 |
1.4 本论文的主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 实验方法与设备 | 第21-31页 |
2.1 实验轧机 | 第21-22页 |
2.2 低温工艺 | 第22-23页 |
2.3 轧制实验工艺设计 | 第23-24页 |
2.4 测试样品的切割尺寸 | 第24页 |
2.5 热处理调控 | 第24-25页 |
2.6 拉伸测试 | 第25-26页 |
2.7 金相组织观察 | 第26-27页 |
2.8 X射线衍射(XRD)分析 | 第27-28页 |
2.9 透射电子显微(TEM)分析 | 第28-29页 |
2.10 课题技术路线 | 第29-30页 |
2.11 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 轧制低温条件及变形量对Zr板条性能的影响 | 第31-53页 |
3.1 液氮低温条件对轧制样品的性能影响 | 第31-33页 |
3.2 液氮低温轧制样品的微结构 | 第33-37页 |
3.2.1 轧制态样品的X射线衍射测试 | 第33-35页 |
3.2.2 轧制态样品的TEM观测 | 第35-36页 |
3.2.3 退火态样品的TEM观测 | 第36-37页 |
3.3 不同轧制变形量的轧后性能变化 | 第37-41页 |
3.4 不同轧制变形量的轧后微结构变化 | 第41-51页 |
3.4.1 X射线衍射测试分析 | 第41-46页 |
3.4.2 金相显微组织测试 | 第46-48页 |
3.4.3 TEM测试结果 | 第48-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 轧制变形工艺对锆条带的性能影响 | 第53-65页 |
4.1 实验原理及实验方法 | 第53-54页 |
4.2 不同轧制变形工艺的轧后性能变化 | 第54-56页 |
4.3 不同轧制变形工艺的轧后组织变化 | 第56-63页 |
4.3.1 X射线衍射测试结果 | 第56-58页 |
4.3.2 TEM测试结果 | 第58-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 热处理调控获得高强韧性锆条带 | 第65-75页 |
5.1 实验原理及实验方法 | 第65-66页 |
5.2 不同热处理工艺后的性能变化 | 第66-68页 |
5.3 不同热处理工艺后的锆条带组织变化 | 第68-73页 |
5.3.1 X射线衍射测试结果 | 第68-70页 |
5.3.2 TEM测试结果 | 第70-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81页 |