摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第15-32页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 锆合金的性能及应用 | 第15-18页 |
1.2.1 锆及其合金 | 第15-17页 |
1.2.2 锆合金的应用 | 第17-18页 |
1.3 核电用锆合金的发展概况 | 第18-19页 |
1.3.1 传统锆合金 | 第18页 |
1.3.2 新型高性能锆合金 | 第18页 |
1.3.3 国产锆合金 | 第18-19页 |
1.4 锆合金的显微组织 | 第19-23页 |
1.4.1 热处理对锆合金显微组织的影响 | 第19-20页 |
1.4.2 锆合金中的第二相 | 第20-23页 |
1.5 锆合金的塑性变形及织构 | 第23-27页 |
1.5.1 锆合金的滑移 | 第23-24页 |
1.5.2 锆合金的孪生 | 第24-25页 |
1.5.3 锆合金的织构 | 第25-26页 |
1.5.4 织构对锆合金性能的影响 | 第26-27页 |
1.6 锆合金的高温氧化行为 | 第27-30页 |
1.6.1 失水事故下锆合金的行为 | 第28-29页 |
1.6.2 锆合金高温氧化特征 | 第29-30页 |
1.6.3 锆合金高温氧化机制 | 第30页 |
1.7 本文的研究目的和主要研究内容 | 第30-32页 |
第2章 实验过程及方法 | 第32-40页 |
2.1 实验材料 | 第32页 |
2.2 实验流程 | 第32-33页 |
2.3 实验内容及检测方法 | 第33-40页 |
2.3.1 显微组织 | 第33-35页 |
2.3.2 织构 | 第35-37页 |
2.3.3 力学性能 | 第37-38页 |
2.3.4 高温氧化行为 | 第38-40页 |
第3章 Zr-Sn-Nb合金显微组织与织构 | 第40-64页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 锆合金金相试样制备方法研究 | 第40-45页 |
3.2.1 锆合金传统金相试样制备方法 | 第40-43页 |
3.2.2 一种新型的锆合金试样制备方法 | 第43页 |
3.2.3 化学抛光-热染法制备锆合金金相原理探讨 | 第43-45页 |
3.3 Zr-Sn-Nb合金显微组织 | 第45-57页 |
3.3.1 Zr-Sn-Nb合金成品带材晶粒度评定 | 第45-48页 |
3.3.2 Zr-Sn-Nb合金第二相 | 第48-53页 |
3.3.3 热处理对Zr-Sn-Nb合金显微组织的影响 | 第53-57页 |
3.4 Zr-Sn-Nb合金冷轧退火带材织构研究 | 第57-63页 |
3.4.1 Zr-Sn-Nb合金冷轧退火带材微观织构特征 | 第58-60页 |
3.4.2 再结晶退火对Zr-Sn-Nb合金织构的影响 | 第60-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-64页 |
第4章 Zr-Sn-Nb合金力学性能研究 | 第64-77页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 单轴拉伸应力-应变曲线 | 第64-65页 |
4.3 Zr-Sn-Nb合金带材屈服强度与抗拉强度 | 第65-70页 |
4.3.1 屈服强度 | 第65-68页 |
4.3.2 抗拉强度 | 第68-70页 |
4.3.3 屈强比 | 第70页 |
4.4 Zr-Sn-Nb合金带材塑性 | 第70-72页 |
4.5 Zr-Sn-Nb合金加工硬化行为研究 | 第72-74页 |
4.6 Zr-Sn-Nb合金动态应变时效行为 | 第74-76页 |
4.6.1 动态应变时效对屈服强度的影响 | 第74-75页 |
4.6.2 动态应变时效对抗拉强度的影响 | 第75-76页 |
4.7 本章小结 | 第76-77页 |
第5章 Zr-Sn-Nb合金高温氧化行为研究 | 第77-93页 |
5.1 引言 | 第77页 |
5.2 Zr-Sn-Nb合金在 350℃的氧化行为 | 第77-78页 |
5.3 Zr-Sn-Nb合金在 500~900℃的氧化行为 | 第78-88页 |
5.3.1 氧化动力学曲线 | 第78-81页 |
5.3.2 氧化动力学参数 | 第81-83页 |
5.3.3 Zr-Sn-Nb合金氧化膜形貌 | 第83-88页 |
5.4 Zr-Sn-Nb合金氧化机理探讨 | 第88-91页 |
5.4.1 氧化转折前阶段 | 第88-89页 |
5.4.2 氧化转折 | 第89-91页 |
5.4.3 氧化转折后阶段 | 第91页 |
5.5 本章小结 | 第91-93页 |
结论 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
附录A (攻读硕士学位期间发表的学术论文目录) | 第105页 |