摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-12页 |
1.1.1 超临界CO_2布雷顿循环在发电系统中的应用 | 第9-11页 |
1.1.2 超临界CO_2布雷顿循环材料腐蚀行为研究的必要性 | 第11-12页 |
1.2 超临界CO_2环境金属腐蚀的研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 低温环境金属材料腐蚀研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 高温高压环境金属腐蚀研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 超临界CO_2环境钢材的腐蚀特性 | 第16-23页 |
2.1 超临界CO_2环境腐蚀基础理论 | 第16-20页 |
2.1.1 氧化腐蚀机理 | 第16-18页 |
2.1.2 碳化腐蚀机理 | 第18-19页 |
2.1.3 剥落腐蚀(Breakaway Oxidation) | 第19-20页 |
2.2 试验材料简介 | 第20-23页 |
2.2.1 低合金钢T22 | 第21页 |
2.2.2 铁马氏体钢P92 | 第21-22页 |
2.2.3 奥氏体钢Super304H | 第22-23页 |
第3章 超临界CO_2环境腐蚀试验研究 | 第23-45页 |
3.1 试验系统及试验方法 | 第23-25页 |
3.1.1 试验系统 | 第23-24页 |
3.1.2 试验方法 | 第24-25页 |
3.2 低合金钢T22腐蚀试验结果 | 第25-32页 |
3.2.1 氧化增重 | 第26页 |
3.2.2 氧化物表面形貌及相结构 | 第26-29页 |
3.2.3 横截面分析 | 第29-32页 |
3.3 铁马氏体钢P92腐蚀试验结果 | 第32-39页 |
3.3.1 氧化增重 | 第32-33页 |
3.3.2 氧化物表面形貌及相结构 | 第33-36页 |
3.3.3 横截面分析 | 第36-39页 |
3.4 奥氏体钢SUPER304H腐蚀试验结果 | 第39-44页 |
3.4.1 氧化增重 | 第40-41页 |
3.4.2 氧化物表面形貌及相结构 | 第41-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 超临界CO_2环境腐蚀机理探讨 | 第45-50页 |
4.1 超临界CO_2环境金属腐蚀相关影响因素 | 第45-50页 |
4.1.1 温度的影响 | 第45-46页 |
4.1.2 含铬量的影响 | 第46-50页 |
第5章 结论与展望 | 第50-52页 |
5.1 结论 | 第50-51页 |
5.2 展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-57页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |