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添加Bi对Zr-Sn-Nb系锆合金耐腐蚀性能的影响

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第14-33页
    1.1 核电的发展第14-15页
    1.2 锆合金第15-18页
        1.2.1 金属锆简介第15-16页
        1.2.2 锆合金在核电中的应用第16-18页
    1.3 锆合金的水侧腐蚀第18-19页
    1.4 影响锆合金耐腐蚀性能的因素第19-31页
        1.4.1 合金元素对锆合金耐腐蚀性能的影响第20-28页
        1.4.2 热处理工艺对锆合金耐腐蚀性能的影响第28-29页
        1.4.3 水化学条件对锆合金耐腐蚀性能的影响第29-31页
    1.5 研究意义和内容第31-33页
第二章 研究方法第33-40页
    2.1 实验材料第33-34页
    2.2 加工工艺第34-35页
    2.3 高压釜腐蚀实验第35页
    2.4 合金的显微组织观察第35-36页
    2.5 氧化膜的显微组织观察第36-38页
        2.5.1 氧化膜形貌的 SEM 观察第36-37页
        2.5.2 氧化膜横截面的 HRTEM 观察第37-38页
    2.6 仪器设备第38-39页
    2.7 数据及图像处理软件第39-40页
第三章 添加 Bi 对低 Nb 的 Zr-Sn-Nb 锆合金耐腐蚀性能的影响第40-62页
    3.1 引言第40页
    3.2 S5+xBi 系列合金的显微组织第40-44页
    3.3 S5+xBi 系列合金的腐蚀行为第44-45页
        3.3.1 S5+xBi 系列合金在 400 ℃过热蒸汽中的腐蚀行为第44-45页
        3.3.2 S5+xBi 系列合金在 360 ℃ LiOH 水溶液中的腐蚀行为第45页
    3.4 氧化膜的显微组织第45-57页
        3.4.1 400 ℃过热蒸汽中腐蚀生成的氧化膜显微组织第45-52页
        3.4.2 360 ℃ LiOH 水溶液中腐蚀生成的氧化膜显微组织第52-57页
    3.5 分析讨论第57-60页
    3.6 本章小结第60-62页
第四章 添加 Bi 对高 Nb 的 Zr-Sn-Nb 锆合金耐腐蚀性能的影响第62-85页
    4.1 引言第62页
    4.2 T5+xBi 系列合金的显微组织第62-67页
    4.3 T5+xBi 系列合金的腐蚀行为第67-68页
        4.3.1 T5+xBi 系列合金在 400 ℃过热蒸汽中的腐蚀行为第67-68页
        4.3.2 T5+xBi 系列合金在 360 ℃ LiOH 水溶液中的腐蚀行为第68页
    4.4 氧化膜的显微组织第68-82页
        4.4.1 400 ℃过热蒸汽中腐蚀生成的氧化膜显微组织第68-73页
        4.4.2 360 ℃ LiOH 水溶液中腐蚀生成的氧化膜显微组织第73-82页
    4.5 分析讨论第82-84页
    4.6 本章小结第84-85页
第五章 添加 Bi 对两种 Zr-Sn-Nb 锆合金显微组织和耐腐蚀性能影响的比较第85-91页
    5.1 引言第85页
    5.2 添加 Bi 的含量对显微组织影响规律的比较第85-87页
    5.3 添加 Bi 的含量对耐腐蚀性能的影响规律比较第87-89页
    5.4 本章小结第89-91页
第六章 结论与展望第91-94页
    6.1 本文主要结论第91-92页
    6.2 今后工作与展望第92-94页
参考文献第94-100页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文第100-101页
作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第101-102页
致谢第102-103页

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