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U-2.5wt%Nb合金的氢蚀及其对力学性能影响

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
引言第11-13页
第一章 铀铌合金的氢腐蚀及力学性能研究进展(文献综述)第13-38页
   ·金属铀及其合金结构与性能第13-16页
     ·金属铀第13页
     ·铀铌合金第13-15页
     ·U-2.5wt%Nb低温时效第15-16页
   ·铀与氢气反应动力学第16-28页
     ·氢的来源(U-H_2反应研究背景)第16页
     ·铀氢作用概述第16-17页
     ·铀与氢气反应孕育期第17-21页
     ·铀氢化物生长动力学第21-24页
     ·铀氢化物成核第24-27页
     ·氢化物的表征第27-28页
   ·氢对铀材料静态力学性能影响第28-32页
     ·一般材料的氢致损伤第28-30页
     ·铀材料环境氢脆第30-31页
     ·铀材料的内氢脆第31-32页
   ·动态力学研究概况和铀材料的动态力学研究现状第32-34页
   ·研究方法综述第34-36页
     ·铀氢反应动力学实验研究方法第34-35页
     ·力学实验研究方法第35页
     ·相关的理论计算第35-36页
   ·结束语第36-38页
第二章 实验方法第38-51页
   ·U-2.5wt%Nb合金氢腐蚀实验研究方法第38-44页
     ·实验装置第38-40页
     ·实验流程图第40-41页
     ·实验材料第41页
     ·研究方法第41-44页
       ·U-2.5wt%Nb合金氢腐蚀初期动力学研究方法第41-42页
       ·温度对氢腐蚀初期动力学影响的实验方法第42页
       ·压力对氢腐蚀初期动力学影响的实验方法第42-43页
       ·膜厚对氢腐蚀初期动力学影响的实验方法第43页
       ·等离子注氮对氢腐蚀初期动力学影响的实验方法第43页
       ·预热处理对氢腐蚀初期动力学影响的实验方法第43页
       ·晶界对氢腐蚀初期动力学影响的实验方法第43页
       ·添加CO对氢腐蚀初期动力学影响的实验方法第43-44页
   ·U-2.5wt%Nb合金静态力学性能实验方法第44-47页
     ·拉伸样的氢腐蚀第44-45页
     ·力学测试第45-47页
       ·力学万能拉伸实验机原理及方法第45-47页
       ·力学万能拉伸实验机设备第47页
   ·动态力学-Hopkinson杆原理及实验方法第47-49页
     ·Hopkinson杆原理第47-48页
     ·实验方法第48-49页
   ·显微硬度第49-50页
   ·其他材料表征设备原理及方法第50-51页
     ·金相显微镜第50页
     ·扫描电镜第50页
     ·氧化膜厚度测量第50页
     ·气体成分测量第50-51页
第三章 U-2.5wt%Nb合金的低温氢化反应初始阶段动力学研究第51-71页
   ·引言第51页
   ·U-2.5wt%Nb合金氢化初期一般特征第51-54页
   ·未合金化U与U-2.5wt%Nb合金氢化对比第54-55页
   ·温度对U-2.5wt%Nb合金氢化动力学影响第55-57页
   ·压力对U-2.5wt%Nb合金氢化动力学影响第57-58页
   ·热处理对U-2.5wt%Nb合金氢化动力学影响第58-60页
   ·膜厚对U-2.5wt%Nb合金氢化影响第60-62页
   ·CO气体参杂对氢蚀动力学影响第62-63页
   ·晶界在氢化成核点中的作用第63-64页
   ·等离子注氮对U-2.5wt%Nb合金氢化影响第64-65页
   ·表面粗糙度的影响第65-66页
   ·分析与讨论第66-69页
     ·生成产物讨论第66-67页
     ·铀氢化物表征的难度第67-68页
     ·U-2.5wt%Nb合金氢化孕育期模型及对实验结果的分析第68页
     ·高温下U-2.5wt%Nb合金氢化孕育期的特殊现象分析第68-69页
     ·U-2.5wt%Nb合金氢化速度分析第69页
   ·本章小结第69-71页
第四章 U-2.5wt%Nb合金氢化物的生长与成核第71-86页
   ·引言第71页
   ·氢化物的长大速率第71-81页
     ·温度对氢化物生长速率的影响第72-77页
       ·不同温度下氢化物生长动力学测量第72-76页
       ·温度对氢化物生长速率的影响第76-77页
     ·压力对氢化物生长速度的影响第77-80页
     ·不均匀成核对氢化物生长速度的影响第80-81页
   ·氢化物的成核速率第81-83页
   ·U-2.5wt%Nb合金氢化总反应速率第83-84页
   ·U材料氢化动力学温度拐点效应讨论第84-85页
   ·本章小结第85-86页
第五章 氢蚀对U-2.5wt%Nb合金力学性能的影响第86-112页
   ·引言第86页
   ·原始样力学性能分析第86-88页
     ·应力应变曲线第86-87页
     ·断口形貌第87-88页
   ·氢蚀后力学性能分析第88-100页
     ·氢蚀后表面形貌分析第88-90页
     ·力学性能变化第90-91页
     ·氢腐蚀引起的材料本构关系变化第91-94页
     ·断口分析第94-95页
     ·氢蚀剖面分析第95-97页
     ·氢的扩散问题第97页
     ·硬度测试第97-98页
     ·氢蚀影响力学性能机制讨论第98-100页
       ·氢化物产物形成的蚀坑和凹槽导致损伤第99-100页
       ·固溶氢导致内氢脆第100页
       ·应力集中与固溶氢共同作用导致的环境腐蚀开裂第100页
   ·氢蚀对U-2.5wt%Nb合金力学性能的影响数值模拟第100-108页
     ·含缺陷试样力学性能研究第101-102页
     ·氢蚀后U-2.5wt%Nb合金力学研究的实验观察第102-103页
     ·有限元模型第103-104页
     ·氢化腐蚀铀铌合金拉伸性能预测第104-108页
     ·本节小结第108页
   ·密封环境下U-2.5wt%Nb合金氢蚀及其力学变化讨论第108-111页
     ·密封球内U-O_2-H_2O-H_2作用研究第109页
     ·H_2O和H_2的含量的计算第109-110页
     ·结论第110-111页
   ·本章小结第111-112页
第六章 氢蚀对U-2.5wt%Nb合金动态力学性能影响初探第112-126页
   ·引言第112页
   ·SHPB压杆实验的应变速率第112-114页
   ·应力应变曲线第114-118页
     ·应力应变曲线的应变率效应第114-116页
     ·氢蚀对高应变速率下应力应变曲线的影响第116-118页
   ·U-2.5wt%Nb合金本构方程建立第118-121页
   ·高应变速率作用下材料微结构演变第121-124页
   ·本章小结第124-126页
第七章 全文总结及结论第126-128页
致谢第128-129页
参考文献第129-138页
附录:攻读博士学位期间发表的论文情况及获奖情况第138页

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