目录 | 第1-8页 |
TABLE OF CONTENTS | 第8-11页 |
符号说明 | 第11-12页 |
摘要 | 第12-14页 |
ABSTRACT | 第14-17页 |
第一章 绪论 | 第17-34页 |
·工业应用中的高温水蒸气氧化现象 | 第17-18页 |
·高温氧化的基础理论 | 第18-19页 |
·Fe-Cr和Fe-Cr-Ni合金的高温氧化 | 第19-23页 |
·纯铁的高温氧化 | 第19-21页 |
·Fe-Cr合金的高温氧化 | 第21-22页 |
·Fe-Cr-Ni合金的高温氧化 | 第22-23页 |
·蒸气介质对耐热钢高温氧化的影响 | 第23-25页 |
·表面喷丸对耐热钢高温氧化性能的影响 | 第25-27页 |
·稀土氧化物涂层对高温氧化性能的影响 | 第27-31页 |
·稀土氧化物涂层提高合金的抗高温氧化性能 | 第27-29页 |
·稀土氧化物涂层提高合金抗氧化性能的机理 | 第29-31页 |
·氧化膜的开裂与剥落 | 第31-33页 |
·主要研究内容 | 第33-34页 |
第二章 研究路线与实验方法 | 第34-44页 |
·总体研究路线 | 第34页 |
·氧化试验所用材料 | 第34-36页 |
·喷丸处理工艺及小径管喷丸处理设备的研制 | 第36-38页 |
·沉积稀土氧化物涂层的工艺方法 | 第38-41页 |
·水蒸气氧化试验装置 | 第41-43页 |
·等温氧化试验方法 | 第43-44页 |
第三章 CeO_2涂层对Fe-Cr系耐热钢抗水蒸气氧化性能的影响 | 第44-73页 |
·引言 | 第44页 |
·表面沉积稀土氧化物涂层对纯铁在水蒸气中氧化行为的影响 | 第44-48页 |
·表面沉积稀土氧化物涂层对T91在水蒸气中氧化行为的影响 | 第48-52页 |
·氧化动力学 | 第48-49页 |
·150h氧化后的表面形貌和XRD分析 | 第49-50页 |
·截面形貌和成分 | 第50-51页 |
·氧化层的断面形貌 | 第51-52页 |
·沉积稀土氧化物涂层对TP304H在水蒸气中氧化行为的影响 | 第52-58页 |
·氧化动力学 | 第52页 |
·氧化膜的表面形貌分析 | 第52-54页 |
·氧化膜表面的XRD分析 | 第54-56页 |
·抛光后的截面形貌和成分 | 第56-57页 |
·快速冷却使氧化膜剥落后的形貌和成分 | 第57-58页 |
·沉积稀土氧化物涂层对HR3C在水蒸气中氧化行为的影响 | 第58-63页 |
·水蒸气氧化动力学 | 第59-60页 |
·表面形貌、成分和物相分析 | 第60-63页 |
·分析讨论 | 第63-71页 |
·沉积稀土氧化物对铁铬合金氧化性能的影响 | 第64页 |
·CeO_2的特性 | 第64-65页 |
·CeO_2涂层在氧化初期的作用 | 第65-66页 |
·CeO_2在稳态氧化阶段的作用 | 第66-69页 |
·水蒸气氧化后含铈化合物的相组成 | 第69-70页 |
·CeO_2涂层对提高氧化膜粘附性的作用 | 第70-71页 |
·本章小节 | 第71-73页 |
第四章 喷丸处理对Fe-Cr系耐热钢抗水蒸气氧化性能的影响 | 第73-93页 |
·引言 | 第73-74页 |
·喷丸对TP304H抗水蒸气氧化性能的影响 | 第74-79页 |
·水蒸气氧化动力学 | 第75页 |
·表面形貌和能谱分析 | 第75-78页 |
·高温X射线衍射 | 第78-79页 |
·喷丸对HR3C钢抗氧化性能的影响 | 第79-81页 |
·水蒸气氧化动力学 | 第79-80页 |
·180h氧化后的表面形貌 | 第80-81页 |
·X射线衍射分析 | 第81页 |
·小径管内壁喷丸后的抗氧化性能 | 第81-85页 |
·XRD结构分析 | 第82-83页 |
·氧化层的形貌和成分分析 | 第83-85页 |
·分析讨论 | 第85-91页 |
·喷丸提高抗氧化性能的机理 | 第85-87页 |
·喷丸诱发的马氏体对提高TP304H抗氧化性能的作用 | 第87-91页 |
·复合氧化物涂层及喷丸+氧化物涂层对提高抗氧化性能的作用 | 第91页 |
·本章小节 | 第91-93页 |
第五章 总结和展望 | 第93-95页 |
·结论 | 第93-94页 |
·本文的主要创新点 | 第94页 |
·需要进一步进行的工作 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
攻读博士学位期间完成的学术论文、专利情况 | 第105-107页 |
附录 | 第107-125页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第125页 |