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Cu对6Mo超级奥氏体不锈钢组织与性能的影响

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级奥氏体不锈钢概述第11-13页
        1.2.1 超级奥氏体不锈钢的定义和主要牌号第11-12页
        1.2.2 奥氏体不锈钢的发展第12-13页
    1.3 超级奥氏体不锈钢主要合金元素的作用第13-17页
    1.4 超级奥氏体不锈钢的应用第17-18页
    1.5 超级奥氏体不锈钢的腐蚀性能第18-22页
        1.5.1 全面腐蚀第18页
        1.5.2 点腐蚀第18-20页
        1.5.3 晶间腐蚀第20-22页
    1.6 本课题研究的目的与意义第22页
    1.7 本课题研究的主要内容第22-23页
第二章 实验材料与方法第23-31页
    2.1 实验材料、药品和仪器第23-25页
        2.1.1 实验材料第23-24页
        2.1.2 实验药品第24页
        2.1.3 实验仪器第24-25页
    2.2 实验方法第25-26页
        2.2.1 热处理实验第25页
        2.2.2 力学性能测试第25页
        2.2.3 组织结构观察与分析第25-26页
        2.2.4 腐蚀实验第26页
    2.3 实验方案第26-31页
        2.3.1 热处理温度第26页
        2.3.2 浸泡实验第26-28页
        2.3.3 电化学实验第28页
        2.3.4 阳极极化曲线测量第28页
        2.3.5 点蚀电位测量第28-29页
        2.3.6 EPR测试第29-30页
        2.3.7 电化学阻抗测试第30页
        2.3.8 Mott-Schottky测试第30页
        2.3.9 俄歇电子能谱(AES)第30-31页
第三章 Cu对奥氏体不锈钢平衡态的影响第31-35页
    3.1 引言第31页
    3.2 Thermo-Calc热力学软件计算第31-34页
    3.3 本章小结第34-35页
第四章 奥氏体不锈钢晶粒长大及固溶行为研究第35-49页
    4.1 引言第35页
    4.2 晶粒长大行为第35-41页
        4.2.1 温度对晶粒长大的影响第35-38页
        4.2.2 温度对晶粒尺寸的影响第38-41页
    4.3 固溶行为第41-48页
        4.3.1 不同固溶温度下的奥氏体组织形貌分析第41-42页
        4.3.2 不锈钢中主要析出相的能谱分析第42-43页
        4.3.3 不锈钢中主要析出相的物理化学分析第43-46页
        4.3.4 不锈钢中主要析出相的TEM分析第46-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第五章 固溶温度对奥氏体不锈钢腐蚀性能的影响第49-61页
    5.1 引言第49页
    5.2 固溶温度对不锈钢均匀腐蚀性能的影响第49-51页
    5.3 固溶温度对不锈钢点腐蚀性能的影响第51-56页
    5.4 固溶温度对不锈钢在混合溶液中腐蚀性能的影响第56-59页
    5.5 本章小结第59-61页
第六章 Cu对奥氏体不锈钢性能的影响第61-81页
    6.1 引言第61页
    6.2 Cu对不锈钢力学性能的影响第61-64页
        6.2.1 断口形貌第61-62页
        6.2.2 强度第62-63页
        6.2.3 塑性第63-64页
    6.3 Cu对不锈钢均匀腐蚀性能的影响第64-66页
    6.4 Cu对不锈钢交流阻抗的影响第66-67页
    6.5 Cu对不锈钢点腐蚀性能的影响第67-71页
        6.5.1 不同温度条件下的点腐蚀第67-69页
        6.5.2 不同Cl离子浓度条件下的点腐蚀第69-71页
    6.6 Cu对不锈钢敏化态腐蚀性能的影响第71-73页
    6.7 Cu对不锈钢钝化膜的影响第73-80页
        6.7.1 Cu对不锈钢钝化膜生成的影响第73-74页
        6.7.2 Cu对不锈钢钝化膜半导体特性的影响第74-76页
        6.7.3 Cu对不锈钢钝化膜成分的影响第76-80页
    6.8 本章小结第80-81页
第七章 结论第81-83页
致谢第83-85页
参考文献第85-93页
附录 攻读硕士期间发表的论文第93页

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