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微观结构对高强钢氢脆敏感性的影响及机理

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第14-38页
    1.1 引言第14-16页
    1.2 氢脆概述第16-23页
        1.2.1 氢的进入第16-19页
        1.2.2 氢的扩散第19-21页
        1.2.3 氢陷阱第21-23页
    1.3 高强钢的氢致开裂第23-29页
        1.3.1 弱键理论第23-25页
        1.3.2 氢促进局部塑性变形第25-27页
        1.3.3 氢吸附致位错发射第27-29页
    1.4 高强抗氢钢的设计第29-36页
        1.4.1 晶界工程第29-30页
        1.4.2 强束流脉冲辐照第30-32页
        1.4.3 梯度纳米材料第32-36页
    1.5 本论文研究思路及具体内容第36-38页
        1.5.1 研究思路第36页
        1.5.2 研究内容第36-38页
第2章 实验方法与过程第38-49页
    2.1 实验材料第38-39页
    2.2 结构表征及样品制备第39-42页
        2.2.1 光学显微镜(OM)第39页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第39页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第39-42页
    2.3 氢脆敏感性评估第42-44页
    2.4 三维原子探针第44-46页
    2.5 氢渗透实验第46-47页
    2.6 氢的热脱附分析(TDS)及氢含量检测第47-48页
    2.7 强流离子束辐照(IPIB)第48页
    2.8 表面机械滚动研磨(SMRT)第48-49页
第三章 AISI 4140调质钢微观结构对氢脆敏感性的影响第49-62页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 实验部分第50-52页
        3.2.1 实验材料及试样制备第50-52页
    3.3 结果与讨论第52-61页
    3.4 本章小结第61-62页
第四章 铁素体/珠光体钢发生氢致开裂的萌生与扩展行为第62-75页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 实验部分第63-65页
        4.2.1 实验材料第63页
        4.2.2 微观结构第63页
        4.2.3 热脱附分析第63-64页
        4.2.4 氢渗透测试第64页
        4.2.5 动态充氢拉伸试验第64页
        4.2.6 断口观察第64-65页
    4.3 结果第65-71页
        4.3.1 铁素体-珠光体钢的微观结构第65-66页
        4.3.2 氢解脱附的激活能第66-67页
        4.3.3 氢渗透试验第67页
        4.3.4 氢脆敏感性和断口特征第67-70页
        4.3.5 聚焦离子束-透射电镜联用观察准解理区域内的断裂路径第70-71页
    4.4 讨论第71-73页
    4.5 本章小结第73-75页
第五章 高能离子束辐照对高强钢氢致开裂行为的影响与抗氢探究第75-90页
    5.1 引言第75-76页
    5.2 实验部分第76-78页
        5.2.1 实验材料第76-77页
        5.2.2 微观结构观察第77页
        5.2.3 动态充氢拉伸测试第77-78页
        5.2.4 三维原了探针第78页
    5.3 实验结果第78-87页
        5.3.1 微观结构第78-82页
        5.3.2 氢脆敏感性及断口特征第82-83页
        5.3.3 三维原子探针结果第83-87页
    5.4 计论第87-89页
    5.5 本章小结第89-90页
第六章 18Ni300钢梯度纳米结构对氢致开裂敏感性的影响第90-105页
    6.1 引言第90-91页
    6.2 实验第91-93页
        6.2.1 实验材料第91页
        6.2.2 SMRT工艺第91-92页
        6.2.3 氢渗透、氢含量及氢的热脱附测试第92页
        6.2.4 预充氢法评估氢脆敏感性第92页
        6.2.5 三维原子探针第92-93页
    6.3 结果第93-102页
        6.3.1 微观结构第93-95页
        6.3.2 三维原子探针第95-99页
        6.3.3 氢脆敏感性第99-101页
        6.3.4 断口形貌第101-102页
    6.4 讨论第102-103页
    6.5 本章小结第103-105页
第七章 结论第105-108页
    7.1 总结论第105-106页
    7.2 进一步工作展望第106-108页
参考文献第108-122页
致谢第122-123页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第123页

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