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β相水淬及退火处理对Zr-4合金耐腐蚀性能的影响

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
目录第11-14页
第一章 绪论第14-27页
    1.1 反应堆的结构概述第14-16页
    1.2 锆合金的发展第16-17页
    1.3 锆管的加工工艺第17-19页
        1.3.1 熔炼第17-18页
        1.3.2 锻造第18页
        1.3.3 挤压第18页
        1.3.4 轧制第18-19页
    1.4 Zr-4 合金腐蚀行为的研究概况第19-25页
        1.4.1 第二相对 Zr-4 合金耐腐蚀性能的影响第20-22页
        1.4.2 α-Zr 基体中合金元素固溶含量对 Zr-4 合金耐腐蚀性能的影响第22-24页
        1.4.3 水化学对 Zr-4 合金耐腐蚀性能的影响第24-25页
    1.5 本论文研究的目的、意义和内容第25-27页
第二章 研究方法第27-34页
    2.1 仪器设备第27-28页
    2.2 样品制备第28-29页
    2.3 腐蚀试验第29页
    2.4 显微组织分析方法第29-34页
        2.4.1 TEM 分析第30页
        2.4.2 SEM 分析第30-31页
        2.4.3 APT 分析第31-32页
        2.4.4 WDS 分析第32页
        2.4.5 FIB 制样第32-34页
第三章 β相水淬及退火处理对 Zr-4 合金显微组织的影响第34-44页
    3.1 β相水淬和退火处理样品的显微组织第34-38页
    3.2 Fe 和 Cr 在α-Zr 基体中的固溶含量第38-43页
        3.2.1 Fe 和 Cr 在 500℃/s-β-WQ 样品α-Zr 基体中的固溶含量第39-40页
        3.2.2 Fe 和 Cr 在 100℃/s-β-WQ 样品α-Zr 基体中的固溶含量第40-41页
        3.2.3 Fe 和 Cr 在α-Zr 基体中固溶含量的理论分析第41-43页
    3.3 本章小结第43-44页
第四章 β相水淬及退火处理对 Zr-4 合金在去离子水中耐腐蚀性能的影响第44-51页
    4.1 腐蚀行为第44-45页
    4.2 氧化膜形貌第45-48页
    4.3 讨论第48-49页
    4.4 本章小结第49-51页
第五章 β相水淬及退火处理对Zr-4合金在0.01 M LiOH水溶液中耐腐蚀性能的影响第51-58页
    5.1 腐蚀行为第51-53页
    5.2 氧化膜形貌第53-55页
    5.3 讨论第55-56页
    5.4 本章小结第56-58页
第六章 β相水淬及退火处理对Zr-4合金在0.04 M LiOH水溶液中耐腐蚀性能的影响第58-65页
    6.1 腐蚀行为第58-59页
    6.2 氧化膜形貌第59-63页
    6.3 讨论第63-64页
    6.4 本章小结第64-65页
第七章 LiOH 浓度对 Zr-4 合金耐腐蚀性能的影响第65-72页
    7.1 LiOH 浓度对腐蚀行为的影响第65-67页
    7.2 LiOH 浓度对氧化膜显微组织的影响第67-71页
    7.3 本章小结第71-72页
第八章 结论与展望第72-75页
    8.1 本文主要结论第72-73页
    8.2 本研究工作的创新点第73页
    8.3 今后工作及展望第73-75页
参考文献第75-79页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文第79-80页
作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第80-81页
致谢第81页

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