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Fe-Cr-Ni合金的三维晶界网络分布特征及其对应力腐蚀开裂扩展路径影响的研究

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-12页
第一章 绪论第16-37页
    1.1 课题背景第16-17页
    1.2 研究进展综述第17-35页
        1.2.1 晶界工程第17-24页
            1.2.1.1 重位点阵晶界第17-18页
            1.2.1.2 孪晶界及高阶孪晶界第18-20页
            1.2.1.3 GBE处理过程中晶界网络的演化第20-22页
            1.2.1.4 多重孪晶与晶粒团簇第22-24页
        1.2.2 应力腐蚀开裂第24-30页
            1.2.2.1 主要研究方向第24-26页
            1.2.2.2 GBE对IGSCC的影响:逾渗理论第26-29页
            1.2.2.3 GBE对IGSCC的影响:裂纹桥模型第29-30页
        1.2.3 材料显微组织三维表征第30-35页
            1.2.3.1 3D‐OM第31-32页
            1.2.3.2 3D‐EBSD第32-34页
            1.2.3.3 3D‐XRD第34页
            1.2.3.4 3D‐TEM第34-35页
    1.3 本课题主要研究内容第35-36页
    1.4 课题研究的目的和意义第36-37页
第二章 实验材料及试验方法第37-58页
    2.1 实验材料第37页
    2.2 试验方法第37-48页
        2.2.1 晶界工程处理第37-38页
        2.2.2 EBSD测试样品的制备方法第38-39页
            2.2.2.1 电解抛光制备EBSD样品第38-39页
            2.2.2.2 机械抛光制备EBSD样品第39页
        2.2.3 3D-EBSD制备技术第39-46页
            2.2.3.1 一点对中法第40-41页
            2.2.3.2 电解抛光制备连续截面第41-43页
            2.2.3.3 机械抛光制备连续截面第43-46页
        2.2.4 应力腐蚀开裂实验第46-48页
            2.2.4.1 SCC实验样品第46-47页
            2.2.4.2 SCC实验条件第47-48页
    2.3 实验仪器及软件第48-58页
        2.3.1 高温金相显微镜第48-49页
        2.3.2 SEM与EBSD技术第49-50页
        2.3.3 3D-EBSD数据可视化与表征技术第50-55页
            2.3.3.1 HKL 3D Viewer第50页
            2.3.3.2 MTEX第50页
            2.3.3.3 Dream3D第50-52页
            2.3.3.4 Para View第52-53页
            2.3.3.5 HDFView第53页
            2.3.3.6 Matlab第53-55页
            2.3.3.7 Image J第55页
        2.3.4 高温高压水环境应力腐蚀试验系统第55-56页
        2.3.5 DCPD和ACPD第56-58页
第三章 利用晶界工程技术控制晶界网络的机理第58-82页
    3.1 实验材料与方法第58-59页
        3.1.1 H68黄铜实验第58页
        3.1.2 690合金实验第58-59页
    3.2 GBE退火过程中晶界网络的演化第59-70页
        3.2.1 利用高温金相显微镜进行原位观察的探索第60-65页
            3.2.1.1 H68黄铜的GBE处理第60-63页
            3.2.1.2 利用高温金相进行原位观察第63-65页
        3.2.2 利用残留碳化物表征原始晶界进行研究第65-69页
        3.2.3 GBE退火过程中晶界网络的演化模型第69-70页
    3.3 晶粒团簇的统计规律性和多重孪晶过程的规律性第70-80页
        3.3.1 晶粒团簇内的晶体取向分布第70-73页
        3.3.2 晶粒团簇内几种优势取向间的关系分布第73-77页
        3.3.3 晶粒团簇内几种优势取向的晶粒数分布第77-80页
        3.3.4 多重孪晶过程的规律性第80页
    3.4 本章小结第80-82页
第四章 三维晶粒与晶界网络及其拓扑结构第82-114页
    4.1 实验材料与方法第82页
    4.2 材料的 3D显微组织第82-83页
    4.3 3D空间中的晶粒形貌及拓扑结构第83-98页
        4.3.1 普通晶粒的 3D形貌第85-88页
        4.3.2 孪晶的 3D形貌第88-95页
            4.3.2.1 孪晶形貌分类第88-89页
            4.3.2.2 不同类型孪晶形貌实例第89-94页
            4.3.2.3 GBE处理样品中的孪晶形貌第94-95页
        4.3.3 3D空间中的晶粒尺寸第95-98页
    4.4 3D空间中晶粒间拓扑结构第98-112页
        4.4.1 晶粒间拓扑结构模型第98-101页
        4.4.2 晶粒邻接关系统计第101-103页
        4.4.3 晶界面积统计第103-107页
        4.4.4 三叉交线与四叉交点第107-111页
        4.4.5 晶界面拓扑结构第111-112页
    4.5 本章小结第112-114页
第五章 三维孪晶与多重孪晶及其拓扑结构第114-136页
    5.1 晶粒几何与晶体取向第114-115页
    5.2 孪晶界在3D晶界网络中的分布第115-125页
        5.2.1 孪晶界比例第115-118页
        5.2.2 三叉界角中的孪晶界第118-120页
        5.2.3 四叉界角中的孪晶界第120-122页
        5.2.4 孪晶界与晶粒拓扑第122-124页
        5.2.5 孪晶界与晶界面拓扑第124-125页
    5.3 3D空间中的多重孪晶取向关系第125-132页
        5.3.1 晶粒团簇第125-127页
        5.3.2 孪晶链第127-129页
        5.3.3 晶界网络拓扑结构第129-132页
    5.4 GBE处理后的 3D晶界网络特征第132-133页
    5.5 GBE技术控制晶界网络机理的三维诠释第133-134页
    5.6 本章小节第134-136页
第六章 应力腐蚀开裂沿晶界网络扩展的三维研究第136-171页
    6.1 实验材料与方法第136-137页
    6.2 SCC扩展路径的二维截面分析第137-143页
    6.3 SCC裂纹断口形貌第143-146页
    6.4 IGSCC的 3D扩展路径第146-149页
    6.5 3D晶界网络特征对SCC扩展路径的影响第149-160页
        6.5.1 沿裂纹扩展路径的晶界特征分布第149-151页
        6.5.2 三叉界角的IGSCC第151-154页
        6.5.3 四叉界角的IGSCC第154-159页
        6.5.4 晶界面拓扑对IGSCC的影响第159-160页
    6.6 GBE处理提高材料抗IGSCC的 3D分析第160-169页
        6.6.1 逾渗理论第161-163页
        6.6.2 裂纹桥机制第163-166页
        6.6.3 特殊晶界阻碍SCC的力学分析第166-169页
    6.7 本章小结第169-171页
第七章 结论与创新点第171-175页
    7.1 主要结论第171-173页
    7.2 主要创新点第173-175页
参考文献第175-188页
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文第188-190页
作者在攻读博士学位期间参与的项目及获得的奖项第190-191页
致谢第191-192页

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