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钼及热处理对可硬化双相不锈钢组织和性能影响的研究

摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 引言第11页
    1.2 双相不锈钢的发展现状、分类以及主要牌号第11-13页
        1.2.1 双相不锈钢的发展现状第11-13页
        1.2.2 双相不锈钢的分类第13页
        1.2.3 双相不锈钢的主要牌号第13页
    1.3 双相不锈钢的优缺点第13-14页
    1.4 双相不锈钢的应用第14-15页
    1.5 腐蚀的类型及防护方法第15-17页
        1.5.1 腐蚀的类型第15-16页
        1.5.2 腐蚀的防护方法第16-17页
    1.6 合金元素对双相不锈钢的影响第17-21页
        1.6.1 合金元素对双相不锈钢的影响第17-18页
        1.6.2 多种元素对于双相不锈钢的综合影响第18-21页
    1.7 课题研究的背景及主要研究内容第21-22页
第二章 实验设计及实验材料设备第22-29页
    2.1 实验方案第22-23页
    2.2 实验材料制备第23-26页
        2.2.1 实验材料及化学试剂第23页
        2.2.2 试样和电极制备第23-26页
            2.2.2.1 试样熔炼第23-25页
            2.2.2.2 电化学电极试样的制备第25页
            2.2.2.3 腐蚀磨损试样的制备第25-26页
    2.3 实验仪器及设备第26页
    2.4 实验方法第26-29页
        2.4.1 电化学阻抗谱法第26-27页
        2.4.2 腐蚀磨损方法第27-29页
第3章 Mo含量对可硬化双相钢组织与性能的影响第29-50页
    3.1 Mo含量对铸态可硬化双相钢组织和性能的影响第29-36页
        3.1.1 Mo含量对铸态可硬化双相钢组织的影响第29-32页
        3.1.2 Mo含量对铸态可硬化双相钢性能的影响第32-36页
            3.1.2.1 Mo含量对铸态可硬化双相钢电化学腐蚀性能的影响第32-33页
            3.1.2.2 Mo含量对铸态可硬化双相钢硬度的影响第33页
            3.1.2.3 Mo含量对铸态可硬化双相钢腐蚀磨损性能的影响第33-36页
    3.2 Mo含量对固溶态可硬化双相钢组织和性能的影响第36-43页
        3.2.1 Mo含量对固溶态可硬化双相钢组织的影响第36-38页
        3.2.2 Mo含量对固溶态可硬化双相钢性能的影响第38-43页
            3.2.2.1 Mo含量对固溶态可硬化双相钢电化学腐蚀性能的影响第38-40页
            3.2.2.2 Mo含量对固溶态可硬化双相钢硬度的影响第40页
            3.2.2.3 Mo含量对固溶态可硬化双相钢腐蚀磨损性能的影响第40-43页
    3.3 Mo含量对时效态可硬化双相钢组织和性能的影响第43-49页
        3.3.1 Mo含量对时效态可硬化双相钢组织的影响第43-44页
        3.3.2 Mo含量对时效态可硬化双相钢性能的影第44-49页
            3.3.2.1 Mo含量对时效态可硬化双相钢电化学性能的影响第44-46页
            3.3.2.2 Mo含量对时效态可硬化双相钢硬度的影响第46页
            3.3.2.3 Mo含量对时效态可硬化双相钢腐蚀磨损性能的影响第46-49页
    3.4 本章结论第49-50页
第4章 固溶温度对可硬化双相钢组织与性能的影响第50-60页
    4.1 固溶温度对可硬化双相钢组织的影响第50-53页
    4.2 固溶温度对可硬化双相钢性能的影响第53-59页
        4.2.1 固溶温度对可硬化双相钢电化学腐蚀性能的影响第53-55页
        4.2.2 固溶温度对可硬化双相钢硬度的影响第55-56页
        4.2.3 固溶温度对可硬化双相钢腐蚀磨损性能的影响第56-59页
    4.3 本章结论第59-60页
第5章 时效温度对可硬化双相钢组织与性能的影响第60-72页
    5.1 时效温度对可硬化双相钢组织的影响第60-65页
    5.2 时效温度对可硬化双相钢性能的影响第65-71页
        5.2.1 时效温度对可硬化双相钢电化学腐蚀性能的影响第65-67页
        5.2.2 时效温度对可硬化双相钢硬度的影响第67-68页
        5.2.3 时效温度对可硬化双相钢腐蚀磨损性能的影响第68-71页
    5.3 本章结论第71-72页
第6章 最佳参数的确定第72-75页
    6.1 最优Mo含量第72页
    6.2 最优固溶温度第72页
    6.3 最优时效温度第72页
    6.4 Mo元素含量、固溶温度、时效温度对性能的综合影响第72-73页
    6.5 实际生产成本第73-74页
    6.6 最佳Mo含量和热处理工艺第74-75页
结论第75-77页
参考文献第77-81页
致谢第81页

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