摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-17页 |
1.1 课题的研究背景 | 第13-14页 |
1.2 课题研究目的及意义 | 第14页 |
1.3 课题研究主要内容 | 第14-17页 |
第2章 文献综述 | 第17-35页 |
2.1 超级奥氏体不锈钢概述 | 第17-23页 |
2.1.1 超级奥氏体不锈钢简介 | 第17-18页 |
2.1.2 超级奥氏体不锈钢性能及应用领域 | 第18-22页 |
2.1.3 合金元素在超级奥氏体不锈钢中的作用 | 第22-23页 |
2.2 高合金超级奥氏体不锈钢的组织特点 | 第23-28页 |
2.2.1 超级奥氏体不锈钢中常见二次析出相 | 第24-27页 |
2.2.2 超级奥氏体不锈钢时效析出动力学 | 第27-28页 |
2.3 超级奥氏体不锈钢的耐腐蚀性能研究 | 第28-33页 |
2.3.1 超级奥氏体不锈钢耐点腐蚀性研究 | 第29-31页 |
2.3.2 超级奥氏体不锈钢耐晶间腐蚀性研究 | 第31-33页 |
2.4 文献评述 | 第33-35页 |
第3章 高钼高氮超级奥氏体不锈钢材料的制备 | 第35-41页 |
3.1 实验研究方案 | 第35-38页 |
3.1.1 高钼高氮超级奥氏体不锈钢的冶炼 | 第35-36页 |
3.1.2 高钼高氮超级奥氏体不锈钢的轧制 | 第36-38页 |
3.2 实验结果及讨论 | 第38-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 高钼高氮超级奥氏体不锈钢析出热力学计算 | 第41-47页 |
4.1 Thermo-Calc软件简介 | 第41-42页 |
4.2 热力学计算结果及讨论 | 第42-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 高钼高氮超级奥氏体不锈钢时效析出行为研究 | 第47-81页 |
5.1 固溶处理制度的确立 | 第47-52页 |
5.1.1 实验研究方案 | 第47-48页 |
5.1.2 实验结果及讨论 | 第48-52页 |
5.2 析出动力学(TTP)曲线的测定 | 第52-59页 |
5.2.1 实验研究方案 | 第52-53页 |
5.2.2 实验结果及讨论 | 第53-59页 |
5.3 高钼高氮超级奥氏体不锈钢析出动力学行为研究 | 第59-70页 |
5.3.1 实验研究方案 | 第60页 |
5.3.2 实验结果及讨论 | 第60-70页 |
5.4 1000℃时效处理的高钼高氮超级奥氏体不锈钢晶界析出相尺寸计算 | 第70-75页 |
5.4.1 高钼高氮超级奥氏体不锈钢晶界析出相长大模型 | 第70-71页 |
5.4.2 高钼高氮超级奥氏体不锈钢晶界析出相尺寸计算 | 第71-72页 |
5.4.3 计算结果验证 | 第72-75页 |
5.5 不同温度时效处理高钼高氮超级奥氏体不锈钢时效析出行为 | 第75-79页 |
5.5.1 实验研究方案 | 第75-76页 |
5.5.2 实验结果及讨论 | 第76-79页 |
5.6 本章小结 | 第79-81页 |
第6章 时效时间对高钼高氮超级奥氏体不锈钢耐腐蚀性能的影响规律研究 | 第81-93页 |
6.1 固溶态高钼高氮超级奥氏体不锈钢耐腐蚀性能 | 第81-84页 |
6.1.1 实验研究方案 | 第81-82页 |
6.1.2 实验结果及讨论 | 第82-84页 |
6.2 时效时间对高钼高氮超级奥氏体不锈钢耐晶间腐蚀性能的影响规律 | 第84-90页 |
6.2.1 实验研究方案 | 第84-85页 |
6.2.2 实验结果及讨论 | 第85-90页 |
6.3 本章小结 | 第90-93页 |
第7章 结论 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
作者简介 | 第103-105页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第105页 |