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晶界特征分布对304不锈钢在模拟压水堆环境中应力腐蚀开裂的影响

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-31页
    1.1 课题研究背景第12页
    1.2 应力腐蚀开裂第12-20页
        1.2.1 应力腐蚀开裂概述第12-13页
        1.2.2 SCC 的特征第13-15页
        1.2.3 发生 SCC 的机理第15-17页
        1.2.4 测试 SCC 的试验方法第17-19页
        1.2.5 奥氏体不锈钢发生 SCC 的影响因素第19-20页
    1.3 晶界工程第20-30页
        1.3.1 重位点阵晶界第20-21页
        1.3.2 晶界工程概述第21-23页
        1.3.3 GBE 提高材料抗 SCC 性能的研究进展第23-30页
    1.4 本论文的主要研究内容第30-31页
第二章 实验方法第31-36页
    2.1 实验材料第31页
    2.2 样品制备第31-34页
        2.2.1 SSRT 样品制备第31-33页
        2.2.2 EBSD 样品制备第33-34页
    2.3 实验设备第34-36页
        2.3.1 样品加工设备第34页
        2.3.2 慢应变速率拉伸应力腐蚀试验设备第34-35页
        2.3.3 检测分析设备第35-36页
第三章 GBE 处理对样品晶界特征分布的影响第36-42页
    3.1 GBE 样品和 NonGBE 样品晶界特征分布的比较第36-41页
    3.2 本章小结第41-42页
第四章 晶界网络分布对样品在模拟 PWR 水环境中 SCC 的影响第42-62页
    4.1 GBCD 对固溶态样品的影响第42-46页
        4.1.1 应力应变曲线第42-43页
        4.1.2 断口形貌第43-44页
        4.1.3 表面裂纹分布统计第44-46页
    4.2 GBCD 对敏化态样品的影响第46-53页
        4.2.1 应力应变曲线第46-47页
        4.2.2 断口形貌第47-50页
        4.2.3 表面裂纹分布统计第50-53页
    4.3 GBCD 对变形态样品的影响第53-60页
        4.3.1 应力应变曲线第53-54页
        4.3.2 断口形貌第54-57页
        4.3.3 表面裂纹分布统计第57-60页
    4.4 本章小结第60-62页
第五章 样品表面微小裂纹的分析第62-69页
    5.1 穿晶裂纹萌生与晶粒施密特因子的关系第62-65页
    5.2 沿晶裂纹萌生与晶粒施密特因子的关系第65-68页
    5.3 本章小结第68-69页
第六章 全文总结第69-70页
参考文献第70-78页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文第78-79页
作者在攻读硕士学位期间所作的项目第79-80页
致谢第80页

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