摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-24页 |
1.1 超超临界火力发电技术的发展 | 第8页 |
1.2 Super304H钢的成分及性能 | 第8-11页 |
1.3 Super304H钢蒸汽氧化/烟气侧腐蚀行为研究 | 第11-14页 |
1.4 腐蚀-载荷协同作用的研究进展 | 第14-21页 |
1.4.1 腐蚀与载荷协同作用降低服役寿命的研究进展 | 第15-18页 |
1.4.2 载荷对高温腐蚀行为的影响 | 第18-21页 |
1.5 本课题研究目的和研究内容 | 第21-22页 |
1.6 本课题创新点 | 第22-24页 |
2 实验材料与实验方法 | 第24-28页 |
2.1 实验材料 | 第24页 |
2.2 研究方法 | 第24-26页 |
2.3 研究方案 | 第26-28页 |
3 Super304H在650℃模拟烟气侧高温腐蚀行为研究 | 第28-34页 |
3.1 腐蚀动力学曲线研究 | 第28页 |
3.2 腐蚀产物分析 | 第28-32页 |
3.3 腐蚀机理研究 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
4 模拟烟气侧腐蚀环境对持久寿命的影响 | 第34-44页 |
4.1 腐蚀环境下的外推持久强度 | 第34-35页 |
4.2 断口附近的腐蚀产物对断裂的影响 | 第35-39页 |
4.3 腐蚀环境对持久断口形貌的影响 | 第39-40页 |
4.4 腐蚀对持久断口纵剖面表层组织和结构的影响 | 第40页 |
4.5 断裂原因分析 | 第40-43页 |
4.6 本章小结 | 第43-44页 |
5 载荷对模拟烟气侧腐蚀行为的影响 | 第44-52页 |
5.1 载荷对腐蚀产物形成的影响 | 第44-46页 |
5.2 载荷对凸起腐蚀产物形成的影响 | 第46-47页 |
5.3 载荷对Super304H腐蚀影响区组织和结构的影响 | 第47-49页 |
5.4 讨论 | 第49-51页 |
5.5 本章小结 | 第51-52页 |
6 结论 | 第52-54页 |
7 实验中存在的不足以及对未来的展望 | 第54-56页 |
致谢 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
作者攻读硕士期间发表的成果 | 第64页 |