摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究背景 | 第9-12页 |
1.1.1 干熄焦工艺的发展与现状 | 第9-10页 |
1.1.2 干熄焦技术的优点 | 第10-11页 |
1.1.3 干熄焦焦罐衬板的失效 | 第11-12页 |
1.2 耐热钢在高温领域的应用 | 第12-18页 |
1.2.1 耐热钢的应用和分类 | 第13-15页 |
1.2.2 提高耐热钢性能的途径 | 第15-16页 |
1.2.3 合金元素的作用 | 第16-18页 |
1.3 本课题的研究意义及内容 | 第18-21页 |
1.3.1 研究意义 | 第18-19页 |
1.3.2 研究内容 | 第19-21页 |
第二章 实验条件与方法 | 第21-27页 |
2.1 工艺路线 | 第21-22页 |
2.2 试样制备 | 第22-23页 |
2.2.1 原料配比 | 第22-23页 |
2.2.2 制备试样 | 第23页 |
2.3 合金性能测试 | 第23-25页 |
2.3.1 高温连续氧化性能测试 | 第23页 |
2.3.2 高温间歇氧化试验 | 第23-24页 |
2.3.3 高温力学性能测试 | 第24页 |
2.3.4 硬度和耐磨性测量 | 第24-25页 |
2.3.5 热震试验 | 第25页 |
2.4 微观分析检测方法 | 第25-27页 |
2.4.1 金相组织观察 | 第25页 |
2.4.2 X 射线衍射(XRD)分析 | 第25页 |
2.4.3 SEM 和 EDS 分析 | 第25-27页 |
第三章 新型 A 耐热钢的成分优化 | 第27-45页 |
3.1 Fe-Cr-Ni-Mn-N 系 A 型耐热合金的研制 | 第27-36页 |
3.1.1 合金成分的设计 | 第27-29页 |
3.1.2 合金试样成分的确定 | 第29-36页 |
3.1.2.1 合金成分对硬度的影响 | 第29-30页 |
3.1.2.2 Fe-Cr-Ni-Mn-N 合金的耐连续高温氧化性能 | 第30-31页 |
3.1.2.3 Fe-Cr-Ni-Mn-N 合金的耐间歇高温氧化性能 | 第31-34页 |
3.1.2.4 合金组织类型的确定 | 第34-35页 |
3.1.2.5 合金最终成分的确定 | 第35-36页 |
3.2 合金铸态组织及合金元素的分布 | 第36-38页 |
3.3 合金耐高温氧化机理分析 | 第38-43页 |
3.3.1 0.3C-18Cr-3Ni-5Mn-1Si-0.36N 氧化膜物相组成分析 | 第38-39页 |
3.3.2 0.3C-18Cr-3Ni-5Mn-1Si-0.36N 氧化膜形成机理分析 | 第39-40页 |
3.3.3 Mn 元素对合金耐氧化性能的影响 | 第40-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 新型合金和常用合金的性能对比 | 第45-49页 |
4.1 新合金和其他两种合金的性能对比 | 第45-48页 |
4.2 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 结论 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
致谢 | 第55-56页 |