摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 锆的性能及应用 | 第9-10页 |
1.3 锆的塑性变形机制 | 第10-18页 |
1.3.1 滑移 | 第11-13页 |
1.3.2 孪生 | 第13-15页 |
1.3.3 锆塑性变形机制的影响因素 | 第15-18页 |
1.4 锆的织构研究现状 | 第18-19页 |
1.4.1 锆的轧制织构 | 第18页 |
1.4.2 锆的退火织构 | 第18-19页 |
1.5 课题的研究内容,技术路线,研究目的和意义 | 第19-21页 |
1.5.1 研究内容 | 第19页 |
1.5.2 技术路线 | 第19-20页 |
1.5.3 研究目的 | 第20页 |
1.5.4 研究意义 | 第20-21页 |
2 实验材料及方法 | 第21-31页 |
2.1 实验材料 | 第21-22页 |
2.2 纯锆轧制实验 | 第22-23页 |
2.3 显微组织观察 | 第23-26页 |
2.3.1 金相组织观察 | 第23页 |
2.3.2 扫描电子通道衬度(SEM-ECC)像观察 | 第23-24页 |
2.3.3 EBSD 表征 | 第24-26页 |
2.4 显微硬度测试 | 第26页 |
2.5 织构测试 | 第26页 |
2.6 孪生定量分析 | 第26-28页 |
2.7 孪生变体的确定 | 第28-31页 |
3 轧制温度对双峰织构纯锆轧制组织与织构的影响 | 第31-61页 |
3.1 纯锆在室温和液氮温度轧制过程中的显微组织演变 | 第31-43页 |
3.1.1 金相显微组织 | 第31-34页 |
3.1.2 SEM-ECC | 第34-37页 |
3.1.3 不同轧制变形量样品微观组织的 EBSD 表征 | 第37-43页 |
3.2 纯锆室温和液氮温度轧制过程中的织构演变规律 | 第43-49页 |
3.2.1 EBSD 微观织构演变规律 | 第44-45页 |
3.2.2 XRD 宏观织构演变规律 | 第45-49页 |
3.3 分析与讨论 | 第49-59页 |
3.3.1 轧制温度对纯锆轧制变形机制的影响 | 第49-52页 |
3.3.2 初始织构及晶体取向对锆中孪生行为的影响 | 第52-54页 |
3.3.3 纯锆不同温度轧制样品的显微硬度变化规律 | 第54-55页 |
3.3.4 变形机制对轧制过程中织构变化的影响 | 第55-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
4 初始晶粒尺寸对纯锆低温轧制变形机制的影响 | 第61-81页 |
4.1 大晶粒纯锆板材在液氮温度轧制时的显微组织特征 | 第61-68页 |
4.1.1 金相显微组织 | 第61-62页 |
4.1.2 SEM-ECC | 第62-64页 |
4.1.3 轧制样品微观组织的 EBSD 表征 | 第64-68页 |
4.2 大晶粒纯锆板材在液氮温度轧制时的织构演变规律 | 第68-71页 |
4.2.1 EBSD 微观织构演变规律 | 第68页 |
4.2.2 XRD 宏观织构演变规律 | 第68-71页 |
4.3 分析与讨论 | 第71-79页 |
4.3.1 初始晶粒尺寸对轧制变形机制的影响 | 第71-75页 |
4.3.2 大晶粒纯锆板材轧制样品的显微硬度变化规律 | 第75-76页 |
4.3.3 纯锆液氮温度轧制过程中孪生变体的选择 | 第76-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-81页 |
5 结论 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
附录 | 第91页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第91页 |