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Fe-20Cr-19Mn-2Mo-0.82N高氮奥氏体不锈钢的晶界特征分布及其对晶间腐蚀性能的影响

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 课题研究背景第11页
    1.2 奥氏体不锈钢的介绍第11-14页
        1.2.1 奥氏体不锈钢的分类第11-13页
        1.2.2 生产工艺第13-14页
        1.2.3 发展方向第14页
    1.3 高氮奥氏体不锈钢的发展第14-18页
        1.3.1 高氮奥氏体不锈钢的研究及发展状况第14-15页
        1.3.2 高氮奥氏体不锈钢的性能第15-18页
    1.4 奥氏体不锈钢中的析出相第18-21页
        1.4.1 碳化物第18-19页
        1.4.2 氮化物第19-20页
        1.4.3 金属间相σ相第20-21页
    1.5 晶界特征分布优化(晶界工程)第21-23页
        1.5.1 晶界工程定义第21-23页
        1.5.2 晶界工程的技术工艺第23页
    1.6 本论文研究工作的背景内容和意义第23-27页
第2章 实验方法第27-39页
    2.1 试样制备第27-28页
        2.1.1 实验材料第27-28页
        2.1.2 固溶处理第28页
        2.1.3 冷加工变形第28页
        2.1.4 退火处理第28页
        2.1.5 敏化处理第28页
    2.2 组织分析测试方法第28-29页
        2.2.1 金相显微组织观察第28-29页
        2.2.2 扫描电镜显微分析第29页
    2.3 EBSD测试第29-34页
        2.3.1 EBSD简介第29页
        2.3.2 EBSD样品制备第29-30页
        2.3.3 EBSD测试第30-32页
        2.3.4 电子背散射花样(EBSP)的产生原理第32-33页
        2.3.5 EBSD的应用第33-34页
    2.4 草酸电解腐蚀试验第34-35页
        2.4.1 样品的制备第34页
        2.4.2 试验溶液的配置第34页
        2.4.3 试验仪器和设备第34-35页
        2.4.4 试验条件和步骤第35页
    2.5 沸腾的硫酸-硫酸铁浸泡试验第35-39页
        2.5.1 样品的制备第35-36页
        2.5.2 试验溶液的配置第36页
        2.5.3 试验仪器和设备第36页
        2.5.4 试样条件和步骤第36-37页
        2.5.5 试验结果评定第37-39页
第3章 冷轧退火对高氮奥氏体不锈钢晶界特征分布的影响第39-51页
    3.1 前言第39页
    3.2 实验过程第39页
    3.3 实验结果与讨论第39-49页
        3.3.1 不同GBE处理工艺对GBCD的影响第39-45页
        3.3.2 特殊晶界组成第45-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第4章 GBCD对晶间腐蚀性能的影响第51-65页
    4.1 前言第51页
    4.2 实验过程第51页
    4.3 10%草酸电解腐蚀实验结果与讨论第51-55页
        4.3.1 变形量对晶间腐蚀性能的影响第51-53页
        4.3.2 退火时间对晶间腐蚀性能的影响第53-55页
    4.4 硫酸-硫酸铁腐蚀实验结果与讨论第55-59页
    4.5 GBCD对晶间腐蚀性能的影响机理第59-63页
    4.6 本章小结第63-65页
第5章 结论第65-67页
参考文献第67-73页
致谢第73页

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