摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 海洋平台用钢的工作环境及性能要求 | 第8页 |
1.2 海洋平台用钢的国内外发展现状 | 第8-9页 |
1.3 海洋用钢的合金化特点 | 第9-12页 |
1.3.1 主要合金元素的影响 | 第9-10页 |
1.3.2 微量元素的影响 | 第10-12页 |
1.4 稀土元素镧、铈在海洋用钢中的应用前景 | 第12-15页 |
1.4.1 稀土元素概述 | 第12页 |
1.4.2 稀土元素La、Ce的应用现状及在钢中的作用 | 第12页 |
1.4.3 净化钢液 | 第12-13页 |
1.4.4 变质夹杂物 | 第13-14页 |
1.4.5 稀土元素La、Ce对钢强韧性的影响 | 第14页 |
1.4.6 稀土元素La、Ce对钢耐腐蚀性的影响 | 第14-15页 |
1.4.7 稀土元素La、Ce在钢中的扩散性能 | 第15页 |
1.5 实验方案及研究内容 | 第15-17页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第15-16页 |
1.5.2 实验方案(工艺路线图) | 第16-17页 |
第二章 试验材料及微量稀土元素在钢中的存在形式 | 第17-19页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 试验材料 | 第17页 |
2.3 稀土含量的测定分析 | 第17-19页 |
第三章 稀土元素镧和铈对相变点和CCT曲线的影响 | 第19-29页 |
3.1 引言 | 第19页 |
3.2 实验方法及设备 | 第19-20页 |
3.2.1 相变点实验方法 | 第19页 |
3.2.2 原始奥氏体腐蚀 | 第19页 |
3.2.3 连续冷却膨胀实验方法 | 第19-20页 |
3.3 实验结果及分析 | 第20-28页 |
3.3.1 相变点实验结果及分析 | 第20-21页 |
3.3.2 原始奥氏体观察 | 第21-22页 |
3.3.3 连续冷却膨胀实验结果及分析 | 第22-24页 |
3.3.4 连续冷却金相及分析 | 第24-26页 |
3.3.5 CCT曲线的绘制及分析 | 第26-28页 |
3.4 本章小结 | 第28-29页 |
第四章 稀土元素镧铈对淬透性的影响 | 第29-36页 |
4.1 引言 | 第29页 |
4.2 淬透性实验方法 | 第29-32页 |
4.3 淬硬性实验 | 第32-33页 |
4.4 淬透性及淬硬性实验结果及分析 | 第33-35页 |
4.5 本章小结 | 第35-36页 |
第五章 稀土元素镧铈对钢力学性能的影响 | 第36-45页 |
5.1 引言 | 第36页 |
5.2 试样制备 | 第36页 |
5.3 实验方法及设备 | 第36-38页 |
5.3.1 试样的热处理工艺 | 第36-38页 |
5.3.2 拉伸实验方法 | 第38页 |
5.3.3 冲击实验方法 | 第38页 |
5.3.4 显微镜观察 | 第38页 |
5.4 实验结果 | 第38-42页 |
5.4.1 力学性能实验结果 | 第38-39页 |
5.4.2 冲击断口形貌 | 第39-40页 |
5.4.3 组织及夹杂物分析 | 第40-42页 |
5.5 稀土元素对冲击韧性影响分析 | 第42-43页 |
5.5.1 杂质元素于晶界作用的基本原理 | 第42-43页 |
5.5.2 元素镧铈与杂质元素的相互作用 | 第43页 |
5.6 本章小结 | 第43-45页 |
第六章 稀土元素镧铈对耐腐蚀性的影响 | 第45-55页 |
6.1 引言 | 第45页 |
6.2 实验材料及试样制备 | 第45页 |
6.3 实验方法及设备 | 第45-47页 |
6.3.1 浸泡实验 | 第45-46页 |
6.3.2 腐蚀失重试验方法 | 第46页 |
6.3.3 腐蚀产物分析 | 第46页 |
6.3.4 电化学测试 | 第46-47页 |
6.4 腐蚀产物实验结果及分析 | 第47-49页 |
6.4.1 腐蚀产物物相分析 | 第47-48页 |
6.4.2 腐蚀产物的宏观形貌 | 第48-49页 |
6.5 腐蚀动力学分析 | 第49-51页 |
6.6 锈层腐蚀电化学实验结果及分析 | 第51-53页 |
6.6.1 动态电位极化曲线分析 | 第51-52页 |
6.6.2 电化学阻抗分析 | 第52-53页 |
6.7 稀土元素对耐海水腐蚀性影响分析 | 第53-54页 |
6.8 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
攻读硕士期间发表的学术论文及科研成果 | 第61-62页 |
个人简历 | 第62页 |