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低合金钢在涉氢环境中的力学损伤机制的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 绪论第7-25页
    1.1 引言第7-8页
    1.2 氢源第8-18页
        1.2.1 H_2S腐蚀机理第9页
        1.2.2 H_2腐蚀机理第9页
        1.2.3 氢在金属中的行为第9-15页
        1.2.4 氢与材料的交互作用第15-18页
    1.3 氢对材料性能的影响第18-20页
    1.4 氢损伤机理第20-24页
        1.4.0 高压鼓泡第20-21页
        1.4.1 HEDE理论第21-22页
        1.4.2 氢吸附降低表面能第22页
        1.4.3 氢致局部塑性第22-23页
        1.4.4 氢和应力诱导相变第23-24页
    1.5 研究内容及创新点第24-25页
第2章 实验材料和实验方法第25-28页
    2.1 实验材料及测试设备第25-26页
    2.2 显微组织观察第26页
    2.3 常规拉伸实验第26-27页
    2.4 慢应变速率拉伸实验第27页
    2.5 氢含量测试第27页
    2.6 断口微观形貌表征第27页
    2.7 断口附近微观组织表征第27-28页
第3章 涉氢环境中连续/间断腐蚀对X80钢力学性能的影响第28-40页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 实验条件第29页
    3.3 实验结果第29-39页
        3.3.1 连续腐蚀时间的影响第29-33页
        3.3.2 放氢后X80钢力学性能恢复情况第33-35页
        3.3.3 间断腐蚀次数的影响第35-36页
        3.3.4 不同腐蚀条件下材料中的氢含量第36-38页
        3.3.5 微观形貌表征第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 CO_2/H_2O(g)对于3Cr钢氢脆敏感性的影响第40-57页
    4.1 引言第40-41页
    4.2 实验条件第41-42页
    4.3 实验结果第42-52页
        4.3.1 干燥环境下氢浓度的影响第42-45页
        4.3.2 H_2O(g)存在对于3Cr钢氢脆敏感性的影响第45-48页
        4.3.3 应变速率对3Cr钢在H_2环境中力学性能影响第48-52页
    4.4 讨论第52-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第5章 结论第57-58页
参考文献第58-65页
攻读硕士期间取得的研究成果第65-66页
致谢第66页

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