摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-26页 |
·研究背景及意义 | 第9-11页 |
·国内外双相不锈钢的发展概况 | 第11-13页 |
·国外双相不锈钢的发展历史 | 第11-12页 |
·国内双相不锈钢的发展 | 第12-13页 |
·未来双相不锈钢的发展方向 | 第13页 |
·双相不锈钢的特点及应用 | 第13-17页 |
·双相不锈钢的分类 | 第13-14页 |
·双相不锈钢的性能特点 | 第14-15页 |
·双相不锈钢在国内外的应用 | 第15-17页 |
·双相不锈钢析出行为及其对性能的影响 | 第17-24页 |
·双相不锈钢合金化设计 | 第17-18页 |
·双相不锈钢中相的析出行为 | 第18-23页 |
·双相不锈钢的强韧化设计 | 第23页 |
·双相不锈钢析出相对腐蚀特性的影响 | 第23-24页 |
·本文研究的主要内容 | 第24-26页 |
第2章 试验材料和试验方法 | 第26-32页 |
·试验材料 | 第26页 |
·固溶与时效处理工艺 | 第26-27页 |
·材料显微组织及性能研究分析方法 | 第27-32页 |
·性能测试 | 第27-29页 |
·力学性能测试 | 第27-28页 |
·腐蚀实验 | 第28-29页 |
·组织表征 | 第29-32页 |
·金相试样的制备及观察 | 第29-30页 |
·X-射线衍射分析 | 第30页 |
·扫描电镜分析(SEM) | 第30页 |
·透射电镜分析(TEM) | 第30-31页 |
·扫描探针显微分析(SPKFM) | 第31-32页 |
第3章 固溶温度对核电用 2205 双相不锈钢组织和腐蚀特性的影响 | 第32-46页 |
·引言 | 第32页 |
·原始铸态组织与性能分析 | 第32-34页 |
·固溶温度对 2205 双相不锈钢相组成的影响 | 第34-38页 |
·XRD 分析及α/γ两相比例测定 | 第34-36页 |
·金相组织观察 | 第36-37页 |
·合金元素在α/γ两相的变化 | 第37-38页 |
·固溶处理对双相不锈钢的腐蚀性能的影响 | 第38-45页 |
·微区电势分析 | 第38-42页 |
·化学腐蚀及形貌观察 | 第42-43页 |
·电化学腐蚀 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第4章 时效温度对核电用 2205 双相不锈钢组织和性能的影响 | 第46-60页 |
·引言 | 第46-47页 |
·时效温度对核电用 2205 双相不锈钢组织的影响 | 第47-56页 |
·650℃时效后的显微组织 | 第47-48页 |
·750℃时效后的显微组织 | 第48-50页 |
·850℃时效后的显微组织 | 第50-51页 |
·950℃时效后的显微组织 | 第51-52页 |
·TEM 显微组织和析出相分析 | 第52-56页 |
·时效温度对核电用 2205 双相不锈钢力学性能的影响 | 第56-59页 |
·力学性能测试结果及分析 | 第56-58页 |
·断口形貌分析 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第5章 时效时间对核电用 2205 双相不锈钢组织与性能的影响 | 第60-77页 |
·引言 | 第60页 |
·时效时间对 2205 双相不锈钢力学性能的影响 | 第60-64页 |
·拉伸性能 | 第60-62页 |
·硬度测试 | 第62-63页 |
·冲击性能 | 第63-64页 |
·时效时间对 2205 双相不锈钢微观组织的影响 | 第64-70页 |
·显微组织分析 | 第64-67页 |
·拉伸断口分析 | 第67-69页 |
·冲击断口分析 | 第69-70页 |
·时效时间对 2205 双相不锈钢腐蚀性能的影响 | 第70-75页 |
·化学腐蚀实验 | 第71-72页 |
·电化学实验 | 第72-74页 |
·电化学腐蚀形貌 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第83-84页 |
攻读硕士学位期间参与项目 | 第84-85页 |