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太阳能热发电用不锈钢渗铝工艺对其抗腐蚀和疲劳行为的影响

摘要第5-7页
ABSTACT第7-11页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 太阳能发电技术第11-14页
        1.1.1 太阳能发电技术的概况第11页
        1.1.2 太阳能集热发电系统第11-13页
        1.1.3 太阳能热发电技术存在的问题第13-14页
    1.2 CSP储热材料第14-17页
        1.2.1 空气、水及导热油等储热材料第14-15页
        1.2.2 无机盐类相变材料第15页
        1.2.3 金属与合金储热材料第15-17页
    1.3 换热管不锈钢防护涂层第17-19页
        1.3.1 熔融Al-Si合金与容器的相容性第17-18页
        1.3.2 涂层抗腐蚀研究第18页
        1.3.3 表面渗铝对钢的力学性能影响第18-19页
    1.4 表面处理对不锈钢疲劳性能的影响第19-21页
    1.5 研究目的与意义第21-23页
        1.5.1 研究意义第21页
        1.5.2 研究内容第21-23页
第二章 渗铝钢的制备及其微观组织第23-35页
    2.1 渗铝原材料第23-24页
    2.2 不锈钢渗铝层的制备第24-31页
        2.2.1 310S不锈钢表面渗铝第24-26页
        2.2.2 316L不锈钢表面渗铝第26-29页
        2.2.3 321不锈钢表面渗铝第29-31页
    2.3 太阳能热发电换管不锈钢材料的选取第31-32页
    2.4 最优渗铝工艺的渗铝钢微观组织特征第32-34页
        2.4.1 微观形貌第32-33页
        2.4.2 EDS分析第33-34页
    2.5 小结第34-35页
第三章 表面渗铝对不锈钢的腐蚀行为及拉伸性能的影响第35-47页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验方案第35-36页
        3.2.1 熔融Al-Si合金腐蚀试验第35页
        3.2.2 拉伸试验第35-36页
    3.3 渗铝钢在熔融Al-Si合金中的抗腐蚀性能第36-39页
        3.3.1 宏观形貌第36页
        3.3.2 腐蚀速率第36-37页
        3.3.3 微观特征及产物分析第37-39页
        3.3.4 腐蚀机理第39页
    3.4 渗铝钢的拉伸性能第39-45页
        3.4.1 应力应变曲线第39-41页
        3.4.2 表面以及断口形貌第41-45页
    3.5 小结第45-47页
第四章 表面渗铝对不锈钢低周疲劳行为的影响第47-59页
    4.1 引言第47页
    4.2 疲劳实验方案第47-48页
    4.3 渗铝钢在室温下的低周疲劳行为第48-52页
        4.3.1 循环应力响应曲线第48-49页
        4.3.2 疲劳寿命曲线第49-50页
        4.3.3 疲劳断口形貌第50-52页
    4.4 渗铝钢在高温下的低周疲劳行为第52-56页
        4.4.1 循环应力响应曲线第52-53页
        4.4.2 疲劳寿命曲线第53-54页
        4.4.3 疲劳断口形貌第54-56页
    4.5 分析与讨论第56-57页
    4.6 小结第57-59页
总结与展望第59-63页
    总结第59-60页
    创新之处第60页
    展望第60-63页
参考文献第63-73页
致谢第73-75页
附录A 攻读学位期间取得的科研成果第75页

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