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冷却速率及时效过程对Zr-Sn-Nb合金显微组织及第二相析出行为影响的研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第9-19页
    1.1 引言第9-13页
        1.1.1 核电的发展概况第9-11页
        1.1.2 锆的基本性质第11-12页
        1.1.3 锆合金在核工业的应用与发展第12-13页
    1.2 冷却速率对锆合金b→a相变显微组织的影响第13-14页
    1.3 锆合金中的第二相第14-17页
        1.3.1 Zr-Sn系锆合金中的第二相第14-15页
        1.3.2 Zr-Sn-Nb系锆合金中的第二相第15-17页
    1.4 论文的主要研究内容第17-19页
2 实验材料和实验方法第19-23页
    2.1 实验用材第19页
    2.2 实验方案第19-20页
        2.2.1 不同冷却速率实验第19页
        2.2.2 合金中第二相随时效演化规律研究第19-20页
    2.3 实验分析及表征技术第20-23页
        2.3.1 OM技术第20页
        2.3.2 ECC电子通道衬度像第20-21页
        2.3.3 TEM技术第21-23页
3 冷却速率对Zr-Sn-Nb-Fe-Cu合金微观组织研究第23-29页
    3.1 引言第23页
    3.2 冷却速率对Zr-Sn-Nb-Fe-Cu合金显微组织的影响第23-27页
        3.2.1 冷却速率对合金组织形貌及板条宽度的影响第23-25页
        3.2.2 冷却速率对第二相分布的影响第25-27页
    3.3 本章小结第27-29页
4 冷却速率对Zr-Sn-Nb-Fe-Cu合金第二相析出规律影响的研究第29-47页
    4.1 引言第29页
    4.2 未知晶体结构第二相的鉴定第29-36页
        4.2.1 新型体心四方(BCT)Zr-(Fe,Cu)相第30-35页
        4.2.2 简单六方结构Zr-(Fe,Cu)相第35-36页
    4.3 水冷组织第36-39页
        4.3.1 β+ω两相组织第36-39页
    4.4 液氮冷组织第39-41页
        4.4.1 Nb元素富集的残余β相第39-40页
        4.4.2 Zr-(Fe,Cu)I相第40-41页
    4.5 空冷组织第41-43页
        4.5.1 Nb元素富集的残余β相第41-42页
        4.5.2 Zr-(Fe,Cu)I相第42-43页
    4.6 炉冷组织第43-46页
        4.6.1 Nb元素富集的残余β相第44-45页
        4.6.2 HCP结构Zr(Nb,Fe)2相第45-46页
        4.6.3 Zr-(Fe,Cu)I相第46页
    4.7 本章小结第46-47页
5 时效过程对不同冷却速率Zr-Sn-Nb-Fe-Cu合金第二相析出规律影响的研究第47-89页
    5.1 引言第47页
    5.2 水冷样品中第二相随时效时间的演化规律第47-58页
        5.2.1 水冷时效样品小结第58页
    5.3 液氮冷样品中第二相随时效时间的演化规律第58-70页
        5.3.1 液氮冷时效样品小结第70页
    5.4 空冷样品中第二相随时效时间的演化规律第70-79页
        5.4.1 空冷时效样品小结第78-79页
    5.5 炉冷样品中第二相随时效时间的演化规律第79-86页
        5.5.1 炉冷时效样品小结第86页
    5.6 本章小结第86-89页
6 结论第89-91页
致谢第91-93页
参考文献第93-99页
附录第99页
    A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第99页

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