摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第1章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 核能与核聚变反应堆 | 第12-16页 |
1.2.1 核能 | 第12-13页 |
1.2.2 核聚变反应堆 | 第13-16页 |
1.3 核反应堆用抗辐照材料的发展趋势 | 第16-22页 |
1.3.1 锆合金 | 第16页 |
1.3.2 奥氏体不锈钢 | 第16-17页 |
1.3.3 铁素体/马氏体钢 | 第17页 |
1.3.4 低活铁素体/马氏体钢(Reduced Activation Ferritic/Martensitic,RAFM) | 第17页 |
1.3.5 氧化物弥散强化钢(ODS钢) | 第17-18页 |
1.3.6 纳米结构氧化物弥散强化钢(纳米结构ODS钢) | 第18-22页 |
1.4 ODS钢的制备工艺步骤之一:机械合金化 | 第22-24页 |
1.4.1 影响机械合金化的因素 | 第22-23页 |
1.4.2 MA在材料制备中的应用 | 第23-24页 |
1.4.3 MA的优点与缺点 | 第24页 |
1.5 ODS钢的制备步骤之二:热等静压 | 第24-27页 |
1.5.1 金属粉末热等静压致密化工艺原理与特点 | 第25-26页 |
1.5.2 热等静压技术的主要应用领域 | 第26-27页 |
1.6 本论文研究的目的与内容 | 第27-30页 |
第2章 实验材料、设备和方法 | 第30-36页 |
2.1 实验材料 | 第30-31页 |
2.2 实验设备及测试分析流程 | 第31-33页 |
2.2.1 实验与测试分析流程图 | 第31页 |
2.2.2 机械合金化设备及过程 | 第31-32页 |
2.2.3 热等静压设备及过程 | 第32页 |
2.2.4 热处理工艺 | 第32-33页 |
2.3 分析方法及性能检测 | 第33-36页 |
2.3.1 SEM与EDS分析 | 第33页 |
2.3.2 粉末粒度测定 | 第33页 |
2.3.3 X射线衍射分析 | 第33-34页 |
2.3.5 致密度分析 | 第34页 |
2.3.6 EBSD分析 | 第34页 |
2.3.7 透射电镜分析 | 第34-35页 |
2.3.8 显微硬度测试 | 第35页 |
2.3.9 拉伸性能 | 第35-36页 |
第3章 球磨时间对9Cr-ODS钢合金粉末机械合金化效果的影响 | 第36-50页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 球磨时间对机械合金化过程中合金粉末形貌的影响 | 第36-40页 |
3.3 球磨时间对机械合金化过程中元素固溶情况的影响 | 第40-44页 |
3.3.1 背散射图像分析机械合金化中元素的固溶情况 | 第40-42页 |
3.3.2 XRD衍射分析机械合金化中相的固溶情况 | 第42-43页 |
3.3.3 EDS分析机械合金化中相的固溶情况 | 第43-44页 |
3.4 球磨时间对机械合金化过程中粉末粒度的影响 | 第44-47页 |
3.5 球磨时间对机械合金化过程中粉末晶粒尺寸的影响 | 第47-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 9Cr-ODS合金粉末热等静压后组织与性能研究 | 第50-62页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 致密度分析 | 第50-51页 |
4.3 EBSD结果分析 | 第51-52页 |
4.4 9Cr-ODS钢微观组织分析 | 第52-57页 |
4.4.1 热等静压态9Cr-ODS钢微观组织分析 | 第52-56页 |
4.4.2 1250℃/8h真空热处理后9Cr-ODS钢微观组织分析 | 第56-57页 |
4.5 显微硬度分析 | 第57页 |
4.6 拉伸性能及断口形貌分析 | 第57-60页 |
4.6.1 拉伸性能分析 | 第57-59页 |
4.6.2 断口形貌分析 | 第59-60页 |
4.7 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70页 |