摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 文献综述 | 第9-16页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 耐热钢的发展现状 | 第9-10页 |
1.3 典型高Cr铁素体耐热钢 | 第10-15页 |
1.3.1 T91/P91钢简介及性能 | 第10-12页 |
1.3.2 T92/P92钢简介及性能 | 第12-15页 |
1.4 本论文的研究意义和主要内容 | 第15-16页 |
第2章 研究及实验方法 | 第16-27页 |
2.1 技术路线 | 第16-17页 |
2.2 实验设备 | 第17页 |
2.3 实验材料 | 第17-20页 |
2.3.1 Thermo-Calc相图计算及实验钢的成分设计 | 第17-20页 |
2.3.2 实验钢的制备 | 第20页 |
2.4 实验钢原样分析 | 第20-23页 |
2.4.1 金相样品制备 | 第20-21页 |
2.4.2 分析方法 | 第21-23页 |
2.5 蠕变实验及蠕变性能分析 | 第23-24页 |
2.5.1 标准蠕变试样的制备 | 第23页 |
2.5.2 蠕变实验 | 第23页 |
2.5.3 分析方法 | 第23-24页 |
2.6 氧化实验及氧化性能分析 | 第24-26页 |
2.6.1 氧化样品的制备 | 第24-25页 |
2.6.2 氧化实验及分析方法 | 第25-26页 |
2.7 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 实验钢原样分析 | 第27-34页 |
3.1 显微组织分析 | 第27-29页 |
3.1.1 显微组织金相观察 | 第27页 |
3.1.2 显微组织SEM分析 | 第27-29页 |
3.2 原样析出相数据分析 | 第29-33页 |
3.2.1 析出相XRD鉴别 | 第29-30页 |
3.2.2 析出相颗粒SEM形貌观察 | 第30-31页 |
3.2.3 析出相TEM表征 | 第31-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 蠕变实验数据分析 | 第34-51页 |
4.1 蠕变测试数据分析 | 第34-37页 |
4.1.1 Monkman-Grant关系式拟合 | 第35页 |
4.1.2 Larson-Miller参数法预估持久寿命 | 第35-37页 |
4.2 蠕变样品析出相XRD鉴别 | 第37-39页 |
4.3 蠕变样品组织分析 | 第39-45页 |
4.3.1 显微组织金相观察 | 第39-42页 |
4.3.2 显微组织SEM分析 | 第42-45页 |
4.4 蠕变样品的断口分析 | 第45-49页 |
4.4.1 蠕变样品断面收缩率的测量 | 第45-48页 |
4.4.2 蠕变样品断口形貌分析 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 Laves相析出行为的研究 | 第51-66页 |
5.1 Laves相析出行为的定性分析 | 第51-57页 |
5.1.1 Laves相在马氏体组织中的析出行为 | 第51-54页 |
5.1.2 Laves相在δ-铁素体组织中的析出行为 | 第54-57页 |
5.2 Laves相析出行为的定量分析 | 第57-65页 |
5.2.1 Laves相体积分数的变化规律 | 第58-59页 |
5.2.2 Laves相尺寸大小的变化规律 | 第59-61页 |
5.2.3 Laves相析出动力学研究 | 第61-62页 |
5.2.4 Laves相生长动力学研究 | 第62-65页 |
5.3 本章小结 | 第65-66页 |
第6章 氧化实验数据分析 | 第66-73页 |
6.1 实验钢抗高温氧化性研究 | 第66-67页 |
6.2 氧化膜XRD物相分析 | 第67-69页 |
6.3 氧化膜截面结构分析 | 第69-72页 |
6.3.1 空气氧化膜截面分析 | 第69-70页 |
6.3.2 水汽氧化膜截面分析 | 第70-72页 |
6.4 本章小结 | 第72-73页 |
第7章 全文总结 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第79页 |