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核电站压力容器用钢的组织与力学性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 前言第9-11页
    1.2 核电站压力容器用钢的发展及研究现状第11-14页
        1.2.1 核电站压力容器用钢的发展第11-13页
        1.2.2 国外研究现状第13-14页
        1.2.3 国内研究现状第14页
    1.3 本课题主要研究内容第14-16页
第二章 实验内容及方法第16-29页
    2.1 实验材料第16页
    2.2 热处理工艺第16-18页
    2.3 热力学计算第18页
    2.4 DSC测试第18-19页
    2.5 形貌表征第19-26页
        2.5.1 光学显微镜(OM)第19页
        2.5.2 扫描电子显微镜(SEM)第19-20页
        2.5.3 透射电子显微镜(TEM)第20-26页
    2.6 X射线衍射(XRD)测试第26-27页
    2.7 析出物统计第27页
    2.8 力学性能测试第27-29页
        2.8.1 显微维氏硬度第27页
        2.8.2 拉伸性能第27-28页
        2.8.3 冲击韧性第28-29页
第三章 新型SA508-4 钢的研制和性能研究第29-41页
    3.1 热力学计算第29-30页
    3.2 DSC测试第30-31页
    3.3 热处理工艺第31-32页
    3.4 组织结构第32-34页
        3.4.1 金相组织第32-33页
        3.4.2 透射电镜(衍射斑点)第33-34页
    3.5 XRD测试第34-35页
    3.6 力学性能第35-40页
        3.6.1 显微维氏硬度第35页
        3.6.2 室温拉伸性能第35-37页
        3.6.3 低温冲击韧性第37-40页
    3.7 本章小结第40-41页
第四章 热处理工艺对SA508-4 钢组织与力学性能的影响第41-66页
    4.1 实验材料第41页
    4.2 热处理工艺对材料组织结构的影响第41-51页
        4.2.1 回火保温温度第41-44页
        4.2.2 回火保温时间第44-46页
        4.2.3 奥氏体化温度第46-49页
        4.2.4 淬火冷却速度第49-51页
    4.3 热处理工艺对材料力学性能的影响第51-65页
        4.3.1 回火保温温度第51-55页
        4.3.2 回火保温时间第55-58页
        4.3.3 回火工艺参数P第58-61页
        4.3.4 奥氏体化温度第61-64页
        4.3.5 淬火冷却速度第64-65页
    4.4 小章总结第65-66页
第五章 化学成分对SA508-4 钢组织与力学性能的影响第66-72页
    5.1 实验材料第66页
    5.2 热处理工艺第66页
    5.3 组织结构第66-69页
    5.4 析出物统计第69-71页
    5.5 力学性能第71页
    5.6 本章小结第71-72页
第六章 全文总结第72-73页
参考文献第73-76页
发表论文和参加科研情况说明第76-77页
致谢第77-78页

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