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添加Ge对Zr-Sn-Nb锆合金耐腐蚀性能的影响

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 核电的发展第12-13页
    1.2 锆合金在核电中的应用第13-14页
    1.3 锆合金的耐腐蚀性能第14-20页
        1.3.1 均匀腐蚀机理第14-15页
        1.3.2 影响耐腐蚀性能的因素第15-19页
        1.3.3 合金化原理第19-20页
    1.4 添加 Ge 对锆合金耐腐蚀性能的影响第20-22页
        1.4.1 Ge 及其性质第20页
        1.4.2 添加 Ge 对 Zr-4 和 Zr-1Nb 合金耐腐蚀性能的影响第20-22页
    1.5 研究内容与意义第22-23页
第二章 研究方法第23-27页
    2.1 实验材料第23页
    2.2 腐蚀实验第23-24页
    2.3 分析测试方法第24-26页
        2.3.1 TEM第24页
        2.3.2 SEM第24-25页
        2.3.3 FIB第25-26页
    2.4 仪器设备第26-27页
第三章 合金的显微组织第27-33页
    3.1 Zr-0.7Sn-0.35Nb-0.3Fe-xGe 系列合金的显微组织第27-29页
    3.2 Zr-1Nb-0.7Sn-0.03Fe-xGe 系列合金的显微组织第29-31页
    3.3 本章小结第31-33页
第四章 合金在 360 ℃/18.6MPa/0.01 mol/LLiOH 水溶液中的耐腐蚀性能第33-55页
    4.1 Zr-0.7Sn-0.35Nb-0.3Fe-xGe 系列合金的耐腐蚀性能第33-43页
        4.1.1 腐蚀增重第33-34页
        4.1.2 氧化膜的外表面形貌第34页
        4.1.3 氧化膜的内表面形貌第34-36页
        4.1.4 氧化膜的断口形貌第36-38页
        4.1.5 氧化膜的横截面显微组织第38-41页
        4.1.6 分析讨论第41-43页
    4.2 Zr-1Nb-0.7Sn-0.03Fe-xGe 系列合金的耐腐蚀性能第43-54页
        4.2.1 腐蚀增重第43页
        4.2.2 氧化膜的外表面形貌第43-44页
        4.2.3 氧化膜的内表面形貌第44-46页
        4.2.4 氧化膜的断口形貌第46-48页
        4.2.5 氧化膜的横截面显微组织第48-51页
        4.2.6 分析讨论第51-54页
    4.3 本章小结第54-55页
第五章 合金在 400 ℃/10.3 MPa 过热蒸汽中的耐腐蚀性能第55-70页
    5.1 Zr-0.7Sn-0.35Nb-0.3Fe-xGe 系列合金的耐腐蚀性能第55-61页
        5.1.1 腐蚀增重第55-56页
        5.1.2 氧化膜的外表面形貌第56页
        5.1.3 氧化膜的内表面形貌第56-58页
        5.1.4 氧化膜的断口形貌第58-59页
        5.1.5 氧化膜的横截面显微组织第59-60页
        5.1.6 分析讨论第60-61页
    5.2 Zr-1Nb-0.7Sn-0.03Fe-xGe 系列合金的耐腐蚀性能第61-69页
        5.2.1 腐蚀增重第61页
        5.2.2 氧化膜的外表面形貌第61-62页
        5.2.3 氧化膜的内表面形貌第62-63页
        5.2.4 氧化膜的断口形貌第63-65页
        5.2.5 氧化膜的横截面显微组织第65-67页
        5.2.6 分析讨论第67-69页
    5.3 本章小结第69-70页
第六章 结论与展望第70-73页
    6.1 结论第70-72页
        6.1.1 添加 Ge 对合金显微组织的影响第70页
        6.1.2 添加 Ge 对合金耐腐蚀性能的影响第70-71页
        6.1.3 含 Ge 第二相的氧化行为第71页
        6.1.4 含 Ge 合金氧化膜显微组织的演化过程第71-72页
    6.2 创新点第72页
    6.3 展望第72-73页
参考文献第73-77页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文第77-78页
作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第78-79页
致谢第79页

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