摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-29页 |
1.1 引言 | 第8-10页 |
1.2 锅炉管用耐热钢的性能、发展简介及需要 | 第10-16页 |
1.2.1 锅炉管用耐热钢性能基本要求 | 第10页 |
1.2.2 锅炉管用耐热钢的发展简介 | 第10-15页 |
1.2.3 锅炉管用耐热钢的发展需要 | 第15-16页 |
1.3 高Cr 铁素体耐热钢合金成分、组织特征、强化机制及性能特点 | 第16-25页 |
1.3.1 高Cr 铁素体耐热钢合金成分及各元素的作用 | 第16-19页 |
1.3.2 高Cr 铁素体耐热钢的组织特征和相组成 | 第19-20页 |
1.3.3 高Cr 铁素体耐热钢的强化机制 | 第20-23页 |
1.3.4 高Cr 铁素体耐热钢的性能特点 | 第23-25页 |
1.4 高Cr 铁素体耐热钢的研究及应用现状和进一步发展方向 | 第25-27页 |
1.4.1 高Cr 铁素体耐热钢的研究及应用现状 | 第25-27页 |
1.4.2 高Cr 铁素体耐热钢的进一步发展方向 | 第27页 |
1.5 本文研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验内容 | 第29-33页 |
2.1 试样制备 | 第29页 |
2.2 线膨胀测量 | 第29-30页 |
2.3 分析测试方法 | 第30-32页 |
2.3.1 光学显微镜分析 | 第30页 |
2.3.2 扫描电子显微镜分析 | 第30-31页 |
2.3.3 透射电子显微镜分析 | 第31页 |
2.3.4 硬度测试 | 第31-32页 |
2.4 本文技术路线 | 第32-33页 |
第三章 10Cr-1.5W-0.05Ti-B 钢的相变行为和组织分析 | 第33-58页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 新型高Cr 铁素体耐热钢的成分和组织 | 第33-38页 |
3.2.1 新型高Cr 铁素体耐热钢的成分 | 第33-34页 |
3.2.2 新型高Cr 铁素体耐热钢的组织 | 第34-35页 |
3.2.3 新型高Cr 铁素体耐热钢组织中的缺陷分析 | 第35-38页 |
3.3 正火温度对10Cr-1.5W-0.05Ti-B 钢组织的影响 | 第38-42页 |
3.3.1 正火温度对基体组织的影响 | 第38-40页 |
3.3.2 正火温度对组织中缺陷的影响 | 第40-42页 |
3.4 加热速率对10Cr-1.5W-0.05Ti-B 钢相变过程的影响 | 第42-51页 |
3.4.1 奥氏体化实验 | 第43-44页 |
3.4.2 加热速率对奥氏体化过程的影响 | 第44-49页 |
3.4.3 加热速率对显微组织的影响 | 第49-51页 |
3.5 10Cr-1.5W-0.05Ti-B 钢连续冷却转变过程 | 第51-56页 |
3.5.1 冷却速率对相变过程的影响 | 第52-55页 |
3.5.2 冷却速率对室温组织的影响 | 第55-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 10Cr-1.5W-0.3Mo-1.6Co 钢的组织和力学性能 | 第58-74页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 10Cr-1.5W-0.3Mo-1.6Co 钢的组织形貌 | 第58-60页 |
4.3 正火温度对10Cr-1.5W-0.3Mo-1.6Co 钢组织和力学性能的影响 | 第60-63页 |
4.3.1 显微组织分析 | 第60-62页 |
4.3.2 力学性能分析 | 第62-63页 |
4.4 回火热处理对10Cr-1.5W-0.3Mo-1.6Co 钢组织和力学性能的影响 | 第63-72页 |
4.4.1 显微组织分析 | 第63-65页 |
4.4.2 高温回火下沉淀相的析出行为 | 第65-71页 |
4.4.3 不同回火温度下的力学性能 | 第71-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 全文结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-85页 |
发表论文和科研情况说明 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |