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Mo对炼镁还原罐用奥氏体耐热钢组织及性能的影响

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-20页
    1.1 选题背景第11-12页
    1.2 炼镁还原罐的研究及发展现状第12-15页
        1.2.1 横式还原罐的结构和工艺研究第13-14页
        1.2.2 竖式还原罐的结构和工艺研究第14-15页
    1.3 炼镁还原罐材料的研究第15-17页
        1.3.1 金属材料炼镁还原罐第15-16页
        1.3.2 复合材料炼镁还原罐第16页
        1.3.3 非金属材质炼镁还原罐第16-17页
    1.4 奥氏体耐热钢的研究及发展现状第17-18页
    1.5 研究内容和意义第18页
    1.6 技术路线第18-20页
2 试验过程和分析方法第20-29页
    2.1 材料成分设计第20-21页
    2.2 试样制备第21-23页
        2.2.1 试验原材料第21-22页
        2.2.2 Y型试块的制备第22页
        2.2.3 熔炼浇铸工艺第22-23页
    2.3 试验性能测试方法第23-27页
        2.3.1 常规力学性能试验第23-25页
        2.3.2 高温抗疲劳试验第25页
        2.3.3 高温抗氧化试验第25-26页
        2.3.4 高温抗蠕变试验第26-27页
    2.4 显微组织观察及分析第27-29页
        2.4.1 金相组织观察第27-28页
        2.4.2 SEM和EDS分析第28页
        2.4.3 XRD分析第28-29页
3 Mo对奥氏体耐热钢组织和常规力学性能的影响第29-39页
    3.1 引言第29页
    3.2 化学成分检测结果第29-30页
    3.3 Mo对奥氏体耐热钢铸态微观组织的影响第30-37页
        3.3.1 光学显微镜(OM)观察第30-32页
        3.3.2 SEM、EDS和XRD分析第32-37页
    3.4 奥氏体耐热钢的常规力学性能第37-38页
    3.5 本章小结第38-39页
4 Mo对奥氏体耐热钢抗热疲劳性能的影响第39-48页
    4.1 引言第39-40页
        4.1.1 裂纹萌生机制第39页
        4.1.2 裂纹扩展第39-40页
        4.1.3 热疲劳研究方法第40页
    4.2 Mo含量对热疲劳裂纹的动力学分析第40-42页
        4.2.1 裂纹长度第40-41页
        4.2.2 裂纹宽度第41-42页
    4.3 Mo含量对热疲劳组织的影响第42-45页
        4.3.1 裂纹宏观观察第42-43页
        4.3.2 SEM、EDS及XRD分析第43-45页
    4.4 Mo含量对奥氏体耐热钢热疲裂纹的影响机理分析第45-46页
    4.5 本章小结第46-48页
5 Mo对奥氏体耐热钢高温抗氧化性能的影响第48-61页
    5.1 引言第48-49页
    5.2 抗氧化级别判定第49-50页
    5.3 抗氧化试验的动力学分析第50-51页
    5.4 氧化后的宏观形貌第51-53页
    5.5 高温氧化后的微观形貌和氧化膜厚度第53-56页
    5.6 高温氧化膜EDS及XRD分析第56-58页
    5.7 Mo在耐热钢高温氧化中的作用机理第58-60页
    5.8 本章小结第60-61页
6 Mo对奥氏体耐热钢高温抗蠕变性能的影响第61-69页
    6.1 引言第61-62页
    6.2 蠕变曲线第62-63页
    6.3 蠕变后的形貌第63-66页
        6.3.1 宏观形貌第63-64页
        6.3.2 微观形貌第64-66页
    6.4 XRD物相分析第66-67页
    6.5 Mo在耐热钢高温蠕变中的作用机理分析第67页
    6.6 本章小结第67-69页
7 结论第69-71页
参考文献第71-76页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第76-77页
致谢第77页

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