摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 船板钢概述 | 第10-18页 |
1.1.1 船板钢的分类 | 第10-11页 |
1.1.2 船板钢的化学成分 | 第11-13页 |
1.1.3 国内外高强度船板钢的技术发展趋势 | 第13-15页 |
1.1.4 船板钢的生产工艺 | 第15-17页 |
1.1.5 船板钢研发中遇到的问题 | 第17-18页 |
1.2 稀土元素在钢中的应用 | 第18-24页 |
1.2.1 稀土元素的种类与性质 | 第18-19页 |
1.2.2 稀土元素在炼钢中的作用 | 第19-24页 |
1.3 本实验的研究目的及意义 | 第24-25页 |
1.4 本实验的研究内容 | 第25-28页 |
第二章 实验材料及研究方法 | 第28-38页 |
2.1 母合金冶炼及加Ce精炼实验 | 第28-34页 |
2.1.1 实验材料 | 第28页 |
2.1.2 实验设备 | 第28-31页 |
2.1.3 实验方法 | 第31-32页 |
2.1.4 试样分析 | 第32-34页 |
2.2 电化学实验 | 第34-38页 |
2.2.1 实验材料 | 第34-35页 |
2.2.2 实验设备 | 第35-36页 |
2.2.3 实验方法 | 第36-38页 |
第三章 实验结果 | 第38-50页 |
3.1 Ce对钢液洁净度的影响 | 第38-39页 |
3.2 Ce对EH36船板钢中夹杂物的影响 | 第39-45页 |
3.2.1 Ce含量对钢中夹杂物形貌的影响 | 第39-43页 |
3.2.2 Ce含量对钢中夹杂物尺寸及分布的影响 | 第43-44页 |
3.2.3 精炼时间对钢中夹杂物的影响 | 第44-45页 |
3.3 Ce对EH36船板钢显微组织的影响 | 第45-48页 |
3.3.1 Ce含量对钢材显微组织的影响 | 第45-47页 |
3.3.2 晶内铁素体的形核观察 | 第47-48页 |
3.4 Ce对EH36船板耐腐蚀性能的影响 | 第48-50页 |
3.4.1 不同Ce含量EH36船板钢试样的极化曲线 | 第48-49页 |
3.4.2 不同Ce含量EH36船板钢试样的电化学阻抗谱 | 第49-50页 |
第四章 分析与讨论 | 第50-70页 |
4.1 钢中稀夹杂物生成的热力学 | 第50-60页 |
4.1.1 EH36船板钢液相线温度计算 | 第50页 |
4.1.2 钢中稀土夹杂物的析出行为 | 第50-58页 |
4.1.3 钢中钢中稀土夹杂物的生成吉布斯自由能 | 第58-60页 |
4.2 钢中夹杂物演变的动力学 | 第60-65页 |
4.2.1 夹杂物中的元素分布 | 第60-61页 |
4.2.2 Ce修饰Al2O3及其形貌的演变机理 | 第61-63页 |
4.2.3 夹杂物演变的未反应核模型 | 第63-65页 |
4.3 晶内铁素体形核的机理分析 | 第65-68页 |
4.4 极化曲线和电化学阻抗谱的拟合分析 | 第68-70页 |
第五章 结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第82页 |