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合金整体催化剂载体的热稳定性研究

中文摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 绪论第12-39页
   ·催化燃烧反应及其催化剂载体第12-13页
   ·催化燃烧应用第13-14页
   ·NOx的形成机理第14-15页
   ·几种燃烧方式的比较第15-16页
   ·燃烧催化剂第16-21页
     ·整体催化剂载体第17-20页
     ·催化剂活性组份第20-21页
   ·金属整体催化催化剂存在的问题第21页
   ·金属整体催化剂的力学性能第21-22页
   ·氧化物层失效形式第22-25页
   ·氧化物层脱落模型第25-27页
   ·合金的高温氧化第27-32页
     ·合金的高温氧化速率模型第28-29页
     ·铁-铬-铝合金的氧化第29-30页
     ·铁-铬-铝合金表面氧化铝层在高温的形成过程第30页
     ·铁-铬-铝合金表面氧化物层的形成机理第30-31页
     ·铁-铬-铝合金表面其它元素对氧化物层稳定性的影响第31-32页
   ·简短评论第32-33页
   ·动态热机械分析第33-34页
   ·氧化物受到的应力的测量方法第34-37页
   ·本文主要研究内容第37-39页
第二章 FeCrAlloy合金的力学性质第39-64页
   ·引言第39-40页
   ·实验过程第40-42页
     ·样品制备第40页
     ·表征方法第40-41页
     ·力学性能实验第41-42页
   ·结果第42-59页
     ·拉伸实验第42-46页
       ·拉伸强度第42-44页
       ·应变变化第44-45页
       ·断裂缺口第45-46页
     ·氧化前后合金表面组成的变化第46-48页
     ·DMA第48-52页
       ·动态弹性模量随温度改变的变化趋势第48-51页
       ·损耗性质随温度的变化趋势第51-52页
     ·300 ℃氧化后表面EDS和XRD分析第52-53页
     ·300 ℃氧化后表面XPS分析第53-56页
     ·热冲击对FeCrAlloy合金性质的影响第56-59页
     ·经过热冲击之后的抗高温氧化能力第59页
   ·讨论第59-63页
     ·脆延转变温度第59-60页
     ·合金的力学性质随温度改变发生的变化第60-62页
       ·弹性模量的变化特征第60-61页
       ·损耗的变化特征第61-62页
     ·脆延转变温度对合金热稳定性的影响第62-63页
   ·结论第63-64页
第三章 酸预处理对FeCrAlloy载体热稳定性的影响第64-86页
   ·引言第64-65页
   ·实验部分第65-66页
     ·样品第65页
     ·表征第65-66页
       ·X射线衍射第65页
       ·扫描电镜第65-66页
       ·原子力显微镜第66页
       ·X射线光电子能谱第66页
       ·抗热冲击性能第66页
       ·抗氧化能力第66页
   ·实验结果第66-81页
     ·载体酸预处理后的表面形貌第66-67页
     ·合金抗高温氧化能力第67-76页
       ·高温氧化速率第67-69页
       ·相变化第69-70页
       ·SEM显微结构第70-73页
       ·FeCrAlloy合金表面组分的含量第73-74页
       ·XPS结果第74-76页
     ·合金抗热冲击能力第76-81页
       ·热冲击实验第76-77页
       ·氧化物表面形貌第77-78页
       ·AFM结果第78-80页
       ·氧化物层脱落的SEM图第80-81页
   ·讨论第81-85页
     ·载体处理条件第82-83页
       ·高温氧化预处理第82页
       ·酸预处理第82-83页
     ·抗高温氧化能力第83-84页
     ·抗热冲击能力第84-85页
   ·结论第85-86页
第四章 氧化物层脱落模型研究第86-104页
   ·前言第86-87页
   ·升降温过程中合金与氧化物层应力应变变化第87-89页
     ·应力变化第87-88页
     ·应变变化第88-89页
   ·氧化物层脱落模型第89-92页
   ·实验第92-94页
     ·整体型催化剂样品的制备第92-94页
       ·金属载体预处理第92-93页
       ·催化剂前驱体的制备第93页
       ·coating液的制备第93页
       ·整体型催化剂样品的制备第93-94页
     ·催化剂性能评价第94页
       ·抗热冲击能力第94页
       ·氧化铝层残余应力的测量第94页
   ·实验结果第94-101页
     ·氧化铝脱落第94-97页
     ·残余应力分析第97-99页
     ·活性组份脱落第99-101页
   ·讨论第101-102页
   ·结论第102-104页
第五章 结论第104-107页
参考文献第107-119页
发表论文和科研情况说明第119-120页
致谢第120页

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