摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 选题背景及意义 | 第11页 |
1.2 Zr的性质 | 第11-12页 |
1.2.1 Zr的物理性质 | 第11-12页 |
1.2.2 锆的化学性质 | 第12页 |
1.3 锆的应用 | 第12-13页 |
1.3.1 锆在核电中的应用 | 第12-13页 |
1.3.2 锆合金在化工设备中的应用 | 第13页 |
1.4 常见的锆合金 | 第13-15页 |
1.4.1 锆-锡系合金 | 第13-14页 |
1.4.2 锆-铌系合金 | 第14页 |
1.4.3 锆-锡-铌系合金 | 第14-15页 |
1.5 锆合金的腐蚀机制及防护 | 第15-18页 |
1.5.1 锆合金的腐蚀机制 | 第15-16页 |
1.5.1.1 锆合金的水侧腐蚀 | 第15页 |
1.5.1.2 锆合金的疖状腐蚀 | 第15-16页 |
1.5.1.3 锆合金的腐蚀吸氢 | 第16页 |
1.5.2 锆合金的腐蚀防护办法 | 第16-18页 |
1.5.2.1 对现有的锆合金成分进行调整 | 第16-17页 |
1.5.2.2 改善合金的热加工处理工艺 | 第17页 |
1.5.2.3 对锆合金表面进行处理 | 第17-18页 |
1.5.2.4 开发新型的锆合金 | 第18页 |
1.6 检测腐蚀性能的常用方法 | 第18-23页 |
1.6.1 浸泡法 | 第18-19页 |
1.6.2 电化学测试 | 第19-23页 |
1.6.2.1 开路电位测试 | 第19页 |
1.6.2.2 极化曲线测试 | 第19-23页 |
1.7 Ti与Zr耐腐蚀性能的互补性 | 第23-24页 |
1.8 本文的研究内容 | 第24-25页 |
第2章 实验方案与方法 | 第25-30页 |
2.1 实验材料成分及制备 | 第25-26页 |
2.2 材料的相及微观组织结构分析 | 第26-27页 |
2.2.1 材料物相分析 | 第26页 |
2.2.2 OM组织观察 | 第26页 |
2.2.3 SEM组织观察 | 第26-27页 |
2.2.4 相变温度测试 | 第27页 |
2.3 富锆锆钛二元合金的力学性能测试方法 | 第27-28页 |
2.3.1 拉伸力学性能测试 | 第27页 |
2.3.2 硬度测试 | 第27-28页 |
2.4 材料腐蚀性能测试 | 第28-30页 |
2.4.1 浸泡失重试验 | 第28页 |
2.4.2 电化学测试 | 第28-29页 |
2.4.3 差热—热重分析 | 第29-30页 |
第3章 富锆锆钛二元合金力学性能与组织演变 | 第30-39页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 富锆锆钛二元合金的组织与结构分析 | 第30-34页 |
3.2.1 XRD物相分析 | 第30-32页 |
3.2.2 微观组织形貌分析 | 第32-34页 |
3.3 富锆锆钛二元合金硬度试验分析 | 第34-35页 |
3.4 富锆锆钛二元合金在 750℃轧制变形后的拉伸性能分析 | 第35-38页 |
3.7 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 富锆锆钛二元合金腐蚀性能 | 第39-55页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 富锆锆钛二元合金的电化学腐蚀行为 | 第39-49页 |
4.2.1 富锆锆钛二元合金在 3.5%氯化钠溶液中的电化学腐蚀行为 | 第39-42页 |
4.2.2 富锆锆钛二元合金在 5%盐酸溶液中的电化学腐蚀行为 | 第42-45页 |
4.2.3 富锆锆钛二元合金在 5%氢氧化钠溶液中的电化学腐蚀行为 | 第45-47页 |
4.2.4 钝化理论以及Cl-对钝化膜的破坏作用 | 第47-49页 |
4.2.4.1 成相膜理论与吸附膜理论 | 第47-48页 |
4.2.4.2 卤素离子对钝化膜的影响 | 第48-49页 |
4.3 富锆锆钛二元合金的腐蚀失重 | 第49-52页 |
4.4 富锆锆钛二元合金的热重曲线分析 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |