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 |