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纳米结构ODS钢的新型制备工艺及微观组织与力学性能的研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第1章 绪论第16-46页
    1.1 前言第16-18页
    1.2 裂变堆燃料棒包壳材料简介第18-26页
        1.2.1 铝合金第19-20页
        1.2.2 镁合金第20-21页
        1.2.3 锆合金第21页
        1.2.4 奥氏体不锈钢第21-22页
        1.2.5 低活化铁素体/马氏体钢(Reduced Activation Ferritic/Martensitic Steels,RAFM钢)第22-23页
        1.2.6 氧化物弥散强化钢(Oxide Dispersion Strengthened Steels,ODS Steels)第23-26页
    1.3 纳米结构ODS钢的制备工艺第26-38页
        1.3.1 制备过饱和固溶体合金粉第26-32页
            1.3.1.1 机械合金化(Mechanical Alloying,MA)第26-30页
            1.3.1.2 金属气雾化制粉第30-32页
        1.3.2 ODS钢过饱和固溶体合金粉的热固体化成形第32-37页
            1.3.2.1 热等静压(Hot Isostatic Pressing,HIP)第32-34页
            1.3.2.2 热挤压(Hot Extrusion,HE)第34-35页
            1.3.2.3 放电等离子烧结(Spark Plasma Sintering,SPS)第35-37页
        1.3.3 化学法制备纳米结构ODS钢第37-38页
    1.4 纳米结构ODS钢的强化机制第38-41页
        1.4.1 弥散强化机制第38-39页
        1.4.2 细晶强化机制第39-40页
        1.4.3 固溶强化机制第40页
        1.4.4 位错强化机制第40页
        1.4.5 共格界面强化机制第40-41页
    1.5 基于同步辐射(Synchrotron Radiation)光源的小角X射线散射技术(Small AngleX-ray Scattering,SAXS)第41-44页
        1.5.1 同步辐射光源第41-42页
        1.5.2 小角X射线散射第42-44页
    1.6 本文的研究意义和研究内容第44-46页
第2章 实验内容及分析方法第46-68页
    2.1 ODS钢成分选取第46-48页
    2.2 9Cr-ODS钢的制备过程第48-54页
        2.2.1 母合金的制备第48-49页
        2.2.2 雾化制粉第49-50页
        2.2.3 雾化合金粉的球磨过程第50-51页
        2.2.4 热等静压(Hot Isostatic Pressing,HIP)成形第51-54页
        2.2.5 不同成分的9Cr-ODS钢及14Cr-ODS钢的制备方法第54页
    2.3 材料的分析测试方法第54-68页
        2.3.1 雾化合金粉及球磨合金粉的粒度测试第54-55页
        2.3.2 雾化合金粉及球磨合金粉的XRD第55-56页
        2.3.3 雾化合金粉及球磨合金粉的形貌及元素分布第56-57页
        2.3.4 雾化合金粉及球磨合金粉的维氏硬度第57-58页
        2.3.5 样品的致密度第58-59页
        2.3.6 9Cr-ODS钢的微观组织观察第59-62页
            2.3.6.1 电子背散射衍射(Electron Backscattered Diffraction,EBSD)第59页
            2.3.6.2 透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,TEM)第59-61页
            2.3.6.3 三维原子探针(Atom Probe Tomography,APT)第61-62页
        2.3.7 9Cr-ODS钢力学性能测试第62-63页
        2.3.8 小角X射线散射(Small Angle X-ray Scattering,SAXS)第63-68页
第3章 过饱和固溶体合金粉的制备及其球磨过程第68-86页
    3.1 过饱和固溶体合金粉的制备第68-73页
        3.1.1 母合金熔炼第68-71页
        3.1.2 雾化制粉第71-73页
    3.2 雾化合金粉的球磨第73-79页
    3.3 雾化合金粉球磨过程的机制第79-80页
    3.4 雾化合金粉球磨与金属元素粉+Y_2O_3粉球磨过程的比较第80-84页
    3.5 本章小结第84-86页
第4章 雾化合金粉制备的9Cr-ODS钢的微观组织及力学性能第86-104页
    4.1 用雾化合金粉制备的9Cr-ODS钢微观组织第86-96页
        4.1.1 9Cr-ODS钢的晶粒形貌第86-90页
        4.1.2 9Cr-ODS钢中的富Y、Ti、O纳米析出相第90-93页
        4.1.3 9Cr-ODS钢中的其它析出相第93-96页
    4.2 9Cr-ODS钢的力学性能第96-101页
        4.2.1 硬度第96-97页
        4.2.2 拉伸性能第97-101页
    4.3 本章小结第101-104页
第5章 制备工艺参数对9Cr-ODS钢组织性能的影响第104-128页
    5.1 球磨时间对9Cr-ODS钢组织性能的影响第104-114页
        5.1.1 组织形貌第104-107页
        5.1.2 富Y、Ti、O纳米析出相第107-109页
        5.1.3 大尺寸析出相第109-112页
        5.1.4 力学性能第112-114页
    5.2 HIP温度对9Cr-ODS钢组织性能的影响第114-121页
        5.2.1 组织形貌第114-116页
        5.2.2 富Y、Ti、O纳米析出相第116-118页
        5.2.3 大尺寸析出相第118-120页
        5.2.4 力学性能第120-121页
    5.3 实验结果分析第121-126页
        5.3.1 组织结构第121-122页
        5.3.2 析出相第122-124页
        5.3.3 力学性能第124-126页
    5.4 本章小结第126-128页
第6章 ODS钢中纳米析出相的小角X射线散射(SAXS)研究第128-150页
    6.1 合金成分对9Cr-ODS钢中纳米析出相分布特征的影响第128-137页
        6.1.1 Y/Ti原子比对9Cr-ODS钢中纳米析出相分布特征的影响第129-134页
        6.1.2 Ti元素对9Cr-ODS钢中纳米析出相分布特征的影响第134-137页
    6.2 HIP温度对14Cr-ODS钢中纳米析出相分布特征的影响第137-141页
    6.3 雾化合金粉制备的9Cr-ODS钢中纳米析出相的分布特征第141-147页
        6.3.1 球磨时间对纳米析出相分布特征的影响第141-144页
        6.3.2 HIP温度对纳米析出相分布特征的影响第144-147页
    6.4 本章结论第147-150页
第7章 结论第150-152页
参考文献第152-162页
致谢第162-164页
攻读博士期间取得的成果第164-166页
作者简介第166页

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