摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 高硅奥氏体不锈钢的发展 | 第11-12页 |
1.3 晶粒细化技术在国内外的研究现状 | 第12-17页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第13-16页 |
1.3.3 国内外研究现状发展趋势 | 第16-17页 |
1.4 耐硫酸腐蚀奥氏体不锈钢的研究与发展 | 第17-22页 |
1.4.1 304与316不锈钢合金的应用 | 第17-19页 |
1.4.2 904不锈钢合金的应用 | 第19-20页 |
1.4.3 硅含量对奥氏体不锈钢腐蚀能力的影响 | 第20-21页 |
1.4.4 其它耐蚀钢种的研究进展 | 第21-22页 |
1.5 主要研究内容 | 第22-23页 |
第2章 材料制备与研究方法 | 第23-31页 |
2.1 研究方案与技术路线 | 第23-24页 |
2.2 材料制备与成分选择 | 第24-27页 |
2.2.1 成分选择 | 第24页 |
2.2.2 材料制备 | 第24-27页 |
2.3 材料组织与性能的分析方法 | 第27-31页 |
2.3.1 金相组织观察 | 第27页 |
2.3.2 平均等效圆直径和平均圆形度的计算 | 第27-28页 |
2.3.3 扫描电镜及能谱分析 | 第28页 |
2.3.4 X射线衍射分析 | 第28-29页 |
2.3.5 室温拉伸性能测试 | 第29页 |
2.3.6 耐腐蚀性能测试 | 第29-30页 |
2.3.7 硬度测试 | 第30-31页 |
第3章 高硅奥氏体不锈钢的缺陷产生机理和晶粒细化工艺的制定 | 第31-42页 |
3.1 前言 | 第31页 |
3.2 腐蚀渗漏铸件的失效分析 | 第31-36页 |
3.2.1 宏观形貌分析 | 第31-32页 |
3.2.2 微观组织分析 | 第32-33页 |
3.2.3 电化学腐蚀测试 | 第33-36页 |
3.3 缺陷形成机理 | 第36-38页 |
3.3.1 缺陷产生原因 | 第36页 |
3.3.2 析出相的分布 | 第36-38页 |
3.4 晶粒细化工艺方案的制定 | 第38-41页 |
3.4.1 铁粉细化剂细化方案 | 第38-39页 |
3.4.2 铜底板激冷细化方案 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 晶粒细化对高硅奥氏体不锈钢组织和性能的影响 | 第42-56页 |
4.1 前言 | 第42页 |
4.2 金相显微组织分析 | 第42-47页 |
4.2.1 细化剂粒度对晶粒尺寸的影响 | 第45-46页 |
4.2.2 浇注温度对晶粒尺寸的影响 | 第46-47页 |
4.3 力学性能分析 | 第47-51页 |
4.3.1 细化剂粒度对力学性能的影响 | 第48-50页 |
4.3.2 浇注温度对力学性能的影响 | 第50-51页 |
4.4 耐腐蚀性能分析 | 第51-53页 |
4.4.1 细化剂细化对腐蚀速率的影响 | 第51-52页 |
4.4.2 腐蚀形貌的比较 | 第52-53页 |
4.5 耐磨性分析 | 第53-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 底板激冷作用对高硅奥氏体不锈钢组织和性能的影响 | 第56-72页 |
5.1 前言 | 第56-57页 |
5.2 金相显微组织分析 | 第57-63页 |
5.2.1 浇注温度对晶粒尺寸的影响 | 第59-60页 |
5.2.2 模壳预热温度对晶粒尺寸的影响 | 第60-62页 |
5.2.3 铜底板冷却方式对晶粒尺寸的影响 | 第62-63页 |
5.3 力学性能分析 | 第63-67页 |
5.3.1 浇注温度对力学性能的影响 | 第63-65页 |
5.3.2 模壳预热温度对力学性能的影响 | 第65-66页 |
5.3.3 铜底板冷却方式对力学性能的影响 | 第66-67页 |
5.4 耐腐蚀性能分析 | 第67-70页 |
5.4.1 铜底板激冷对腐蚀速率的影响 | 第68-69页 |
5.4.2 腐蚀形貌的比较 | 第69-70页 |
5.5 耐磨性分析 | 第70-71页 |
5.6 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
致谢 | 第79页 |