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GH625合金长时高温时效的研究

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第14-27页
    1.1 研究背景第14页
    1.2 GH625合金的简介第14-24页
        1.2.1 主要元素在GH625合金中的作用第15-20页
        1.2.2 GH625合金的基体相与析出沉淀相的微观结构第20-22页
        1.2.3 美国Inconel 625 合金的性能简述与超超临界机组的选材标准第22-24页
    1.3 GH625合金在超超临界燃煤发电机组中的适用性研究现状第24-25页
    1.4 长时高温时效实验的目的与意义第25-26页
    1.5 研究内容第26-27页
第二章 实验材料及方法第27-33页
    2.1 实验材料及技术路线第27-29页
        2.1.1 实验材料第27-28页
        2.1.2 实验技术路线第28-29页
    2.2 不同时效时间处理后析出相与微观结构的检测方法第29-31页
        2.2.1 光学和扫描电子显微镜的形貌观察第29-30页
        2.2.2 能谱分析对析出相与组织成分的测定方法第30页
        2.2.3 X-ray衍射分析对合金物相的测定方法第30页
        2.2.4 透射电子显微镜对析出相结构的测定方法第30-31页
    2.3 不同时效时间处理后合金力学性能的测试方法第31-33页
        2.3.1 不同时效时间处理后合金硬度的测试方法第31页
        2.3.2 不同时效时间处理后合金常温拉伸的测试方法第31-33页
第三章 不同时效时间下GH625合金的沉淀相与组织第33-58页
    3.1 不同时效时间处理后合金的扫描电子形貌与能谱分析第33-49页
        3.1.1 不同时效时间处理后合金的低倍形貌组织第34-36页
        3.1.2 不同时效时间处理后合金的晶界形貌第36-39页
        3.1.3 不同时效时间处理后晶内主要沉淀相与组织的形貌分析第39-49页
    3.2 不同时效时间处理后合金X-ray衍射及其氧化层的分析第49-53页
        3.2.1 不同时效时间处理后非热暴露面的X-ray衍射分析第49-50页
        3.2.2 试样热暴露面的氧化层形成与X-ray衍射分析及失重估算第50-53页
    3.3 不同时效时间处理后合金微结构的透射电子分析第53-57页
    3.4 本章小结第57-58页
第四章 长时高温时效中GH625合金 γ"相的稳定性第58-68页
    4.1 不同时效时间处理后晶内 γ"相的SE及TEM形貌第58-60页
    4.2 Ostwald熟化理论对 γ"相粗化行为的分析第60-65页
        4.2.1 Ostwald熟化理论的热力学基础及普适微分方程第60-62页
        4.2.2 Ostwald熟化理论的似稳态分布函数j_n(ρ)与ρ的关系曲线第62-64页
        4.2.3 γ"相的粗化与时效时间的关系第64-65页
    4.3 JMAK相变动力学方程的n值求解第65-66页
    4.4 本章小结第66-68页
第五章 GH625合金在不同时效时间下的力学性能分析第68-87页
    5.1 不同时效时间处理后硬度与常温拉伸的测试结果第68-72页
        5.1.1 不同时效时间处理后的硬度测试第68-69页
        5.1.2 不同时效时间处理后的常温拉伸测试第69-72页
    5.2 不同时效时间处理后硬度与常温拉伸的结果分析第72-86页
        5.2.1 不同时效时间处理后合金常温拉伸的断口形貌分析第72-74页
        5.2.2 不同时效时间处理后主要强化相含量对拉伸性能的影响第74-78页
        5.2.3 不同时效时间处理后合金的硬化曲线与硬化指数第78-86页
    5.3 本章小结第86-87页
结论第87-89页
参考文献第89-94页
致谢第94-95页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文及专利目录第95页

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