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表面改性技术对Super304H蒸汽氧化行为的影响研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-16页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 表面改性对蒸汽氧化的影响第9-11页
    1.3 高温蒸汽氧化第11-14页
        1.3.1 高温蒸汽氧化机理第11-13页
        1.3.2 温度对蒸汽氧化的影响第13-14页
        1.3.3 蒸汽中含氧量对蒸汽氧化的影响第14页
    1.4 课题研究的主要内容第14-16页
2 实验原理及方法第16-20页
    2.1 样品制备第16-18页
    2.2 实验方案第18-20页
3 表面改性对Super304H蒸汽氧化行为的影响第20-27页
    3.1 引言第20页
    3.2 蒸汽氧化动力学第20-21页
    3.3 氧化膜表面形貌第21-23页
    3.4 氧化膜截面形貌第23-24页
    3.5 氧化膜物相第24-25页
    3.6 分析讨论第25-26页
    3.7 本章小结第26-27页
4 温度对不同表面改性Super304H蒸汽氧化行为的影响第27-37页
    4.1 引言第27页
    4.2 Super304H在65℃下的蒸汽氧化行为第27-29页
        4.2.1 蒸汽氧化动力学第27-28页
        4.2.2 氧化膜表面形貌第28页
        4.2.3 氧化膜截面形貌第28-29页
        4.2.4 氧化膜物相第29页
    4.3 表面喷丸样品在650℃下的蒸汽氧化行为第29-33页
        4.3.1 蒸汽氧化动力学第29-31页
        4.3.2 氧化膜表面形貌第31页
        4.3.3 氧化膜截面形貌第31-32页
        4.3.4 氧化膜物相第32-33页
    4.4 表面渗铝样品在650℃下的蒸汽氧化行为第33-35页
        4.4.1 蒸汽氧化动力学第33页
        4.4.2 氧化膜表面形貌第33-34页
        4.4.3 氧化膜截面形貌第34-35页
        4.4.4 氧化膜物相第35页
    4.5 分析讨论第35-36页
    4.6 本章小结第36-37页
5 溶解氧浓度对不同表面改性Super304H蒸汽氧化行为的影响第37-47页
    5.1 引言第37页
    5.2 氧化动力学曲线第37-38页
    5.3 氧化膜表面形貌第38-41页
    5.4 氧化膜截面形貌第41-44页
    5.5 氧化膜物相第44-45页
    5.6 分析讨论第45页
    5.7 本章小结第45-47页
6 结论第47-48页
参考文献第48-52页
攻读硕士学位期间发表的论文第52-53页
致谢第53-55页

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