致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
引言 | 第13-16页 |
1 文献综述 | 第16-42页 |
·超(超)临界火力发电技术 | 第16-24页 |
·超(超)临界的定义 | 第17-19页 |
·超(超)临界火力发电机组发展概况 | 第19-22页 |
·超(超)临界火力发电技术对耐热钢的要求 | 第22-24页 |
·超(超)临界锅炉用马氏体耐热钢 | 第24-31页 |
·9-12%Cr马氏体耐热钢研究现状 | 第24-28页 |
·9-12%Cr马氏体耐热钢组织特点 | 第28-31页 |
·9-12%Cr马氏体耐热钢强化机理 | 第31-34页 |
·基体强化 | 第31-32页 |
·沉淀强化 | 第32-33页 |
·晶界强化 | 第33-34页 |
·位错强化 | 第34页 |
·9-12%Cr马氏体耐热钢成分设计 | 第34-39页 |
·9-12%Cr耐热钢成分设计理念 | 第34-36页 |
·合金元素在耐热钢中的作用 | 第36-39页 |
·课题来源、背景、研究内容及目的 | 第39-42页 |
·课题来源 | 第39页 |
·课题背景 | 第39-40页 |
·研究内容及目的 | 第40-41页 |
·创新点 | 第41-42页 |
2 实验材料和方法 | 第42-51页 |
·实验材料 | 第42-43页 |
·Thermo-Calc相图计算 | 第43页 |
·热分析 | 第43-44页 |
·热膨胀测试 | 第43-44页 |
·差热分析 | 第44页 |
·X-Ray衍射分析 | 第44-45页 |
·力学性能测试 | 第45-46页 |
·硬度测试 | 第45页 |
·拉伸测试 | 第45页 |
·蠕变测试 | 第45-46页 |
·抗氧化性能测试 | 第46-49页 |
·抗氧化性能测试方法 | 第46-48页 |
·氧化层横截面样品的制备 | 第48-49页 |
·显微组织观察 | 第49-51页 |
·金相试样的制备及观察 | 第49页 |
·扫描电镜试样的制备及观察 | 第49页 |
·透射电镜试样的制备及观察 | 第49-51页 |
3 12Cr-W-Mo-Co钢的热处理工艺与组织 | 第51-73页 |
·引言 | 第51页 |
·平衡相组成的Thermo-Calc计算 | 第51-53页 |
·12Cr-W-Mo-Co钢物性热分析 | 第53-57页 |
·12Cr-W-Mo-Co钢热处理组织 | 第57-72页 |
·锻态组织 | 第58-59页 |
·退火组织 | 第59-62页 |
·正火组织 | 第62-67页 |
·回火组织 | 第67-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
4 12Cr-W-Mo-Co钢的室温和高温力学性能 | 第73-88页 |
·引言 | 第73-74页 |
·12Cr-W-Mo-Co钢硬度 | 第74-76页 |
·12Cr-W-Mo-Co钢拉伸性能 | 第76-83页 |
·12Cr-3Co钢的蠕变性能 | 第83-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
5 12Cr-W-Mo-Co钢强化机制 | 第88-113页 |
·引言 | 第88页 |
·12Cr-3Co钢的TEM组织分析 | 第88-97页 |
·马氏体板条形貌 | 第88-90页 |
·析出相形貌 | 第90-95页 |
·位错形貌 | 第95-97页 |
·12Cr-3Co钢的时效组织分析 | 第97-107页 |
·沉淀相的尺寸变化 | 第98-101页 |
·铁素体的成分变化 | 第101-102页 |
·析出相的类型 | 第102-107页 |
·12Cr-3Co钢的蠕变组织分析 | 第107-112页 |
·本章小结 | 第112-113页 |
6 12Cr-W-Mo-Co钢抗氧化性能 | 第113-145页 |
·引言 | 第113-114页 |
·12Cr-W-Mo-Co钢氧化动力学 | 第114-117页 |
·12Cr-W-Mo-Co钢空气气氛中氧化行为 | 第117-124页 |
·氧化层表面形貌 | 第117-122页 |
·氧化层界面形貌 | 第122-124页 |
·12Cr-W-Mo-Co钢空气/水蒸汽中的氧化行为 | 第124-134页 |
·氧化层表面形貌 | 第124-128页 |
·氧化层界面形貌 | 第128-134页 |
·Co元素对氧化行为的影响 | 第134-136页 |
·12Cr-W-Mo-Co钢氧化层TEM分析 | 第136-143页 |
·本章小结 | 第143-145页 |
7 结论 | 第145-147页 |
参考文献 | 第147-160页 |
作者简历及在学研究成果 | 第160-165页 |
学位论文数据集 | 第165页 |