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N对超级双相不锈钢UNS S32750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 双相不锈钢的概述第11-13页
        1.1.1 双相不锈钢的定义及主要牌号第11页
        1.1.2 双相不锈钢的发展第11-13页
        1.1.3 双相不锈钢的应用第13页
    1.2 双相不锈钢的国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 腐蚀性能的研究第14-15页
        1.2.2 热变形行为的研究第15-16页
    1.3 双相不锈钢中关键合金元素第16-18页
        1.3.1 Cr在双相不锈钢中的作用第16页
        1.3.2 Ni在双相不锈钢中的作用第16页
        1.3.3 Mo在双相不锈钢中的作用第16-17页
        1.3.4 N在双相不锈钢中的作用第17页
        1.3.5 合金元素对双相不锈钢组织的影响第17-18页
        1.3.6 合金元素对双相不锈钢耐蚀性能的影响第18页
    1.4 双相不锈钢中的第二相第18-19页
    1.5 合金的热变形行为及物理模拟第19-21页
        1.5.1 热变形的流变应力及本构方程第19-20页
        1.5.2 动态材料模型及能量耗散图第20-21页
    1.6 本文研究的目的意义及主要研究内容第21-23页
        1.6.1 研究意义第21-22页
        1.6.2 主要的研究内容第22-23页
第二章 实验材料及方法第23-29页
    2.1 实验材料第23页
    2.2 材料的制备第23-24页
    2.3 实验方法第24-28页
        2.3.1 热力学计算第24页
        2.3.2 热处理实验第24-25页
        2.3.3 热压缩实验第25页
        2.3.4 室温力学性能检测第25-26页
        2.3.5 点蚀实验第26页
        2.3.6 显微组织观察第26-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 固溶温度对UNS S32750组织与性能的影响第29-39页
    3.1 固溶温度对UNS S32750组织的影响第29-34页
        3.1.1 热力学计算结果第29-31页
        3.1.2 实验结果的分析与讨论第31-34页
    3.2 固溶温度对UNS S32750中元素分布的影响第34-35页
    3.3 固溶温度对UNS S32750室温力学性能的影响第35-37页
    3.4 固溶温度对UNS S32750耐点蚀性能的影响第37-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第四章 N含量对UNS S32750组织与性能的影响第39-47页
    4.1 N含量对UNS S32750组织的影响第39-43页
        4.1.1 热力学计算结果第39-40页
        4.1.2 实验结果的分析与讨论第40-43页
    4.2 N含量对UNS S32750室温力学性能的影响第43-44页
    4.3 N含量对UNS S32750耐点蚀性能的影响第44-45页
    4.4 本章小结第45-47页
第五章 N含量对UNS S32750热变形行为的影响第47-71页
    5.1 N含量对UNS S32750变形应力的影响第47-57页
        5.1.1 真应力-真应变曲线第47-51页
        5.1.2 本构方程第51-57页
        5.1.3 热变形表观激活能第57页
    5.2 N含量对UNS S32750能量耗散图的影响第57-66页
        5.2.1 HN的能量耗散图第58-60页
        5.2.2 MN的能量耗散图第60-63页
        5.2.3 LN的能量耗散图第63-65页
        5.2.4 不同N含量UNS S32750的能量耗散图对比第65-66页
    5.3 N含量对UNS S32750变形组织演变的影响第66-69页
        5.3.1 奥氏体相中的微观结构演变第66-67页
        5.3.2 铁素体相中微观结构的演变第67-69页
    5.4 本章小结第69-71页
第六章 结论与展望第71-73页
    6.1 结论第71页
    6.2 展望第71-73页
致谢第73-75页
参考文献第75-81页
附录·攻读硕士期间发表的论文第81页

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