摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
1 绪论 | 第9-22页 |
1.1 超临界发电机组用金属材料的发展概况 | 第9-10页 |
1.2 高熵合金的研究背景及四大效应 | 第10-14页 |
1.3 高熵合金的抗氧化性能 | 第14-20页 |
1.4 本文的研究内容及意义 | 第20-22页 |
2 试验方法 | 第22-26页 |
2.1 试验材料的制备 | 第22-23页 |
2.2 样品准备及氧化实验 | 第23-24页 |
2.3 性能测试 | 第24-26页 |
2.3.1 氧化物分析 | 第24-25页 |
2.3.2 电化学阻抗谱分析 | 第25-26页 |
3 Al_xCoCrFeNi在超临界水中的腐蚀行为 | 第26-39页 |
3.1 Al_xCoCrFeNi基体组织分析 | 第26-28页 |
3.1.1 Al_xCoCrFeNi组织及成分分析 | 第26-27页 |
3.1.2 Al_xCoCrFeNi的物相分析 | 第27-28页 |
3.2 表面氧化膜的形貌及成分分析 | 第28-31页 |
3.2.1 表面氧化膜形貌 | 第28-30页 |
3.2.2 表面氧化膜成分分析 | 第30-31页 |
3.3 氧化膜截面分析 | 第31-36页 |
3.3.1 氧化膜截面形貌 | 第31-32页 |
3.3.2 氧化膜截面的能谱分析 | 第32-36页 |
3.3.3 氧化膜厚度 | 第36页 |
3.4 氧化膜的物相分析 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
4 分析与讨论 | 第39-56页 |
4.1 氧化环境对合金抗氧化性能的影响 | 第39-45页 |
4.2 合金元素含量及种类对合金抗氧化性能的影响 | 第45-50页 |
4.2.1 Al含量对高熵合金Al_x抗氧化性能的影响 | 第45页 |
4.2.2 高熵合金与耐热钢的抗氧化性能比较 | 第45-50页 |
4.3 氧化膜完整性对合金抗氧化性能的影响 | 第50-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |