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电站锅炉管氧化层在溶氧超临界水中生长机理的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第1章 绪论第14-23页
   ·研究背景及意义第14-15页
     ·超超临界机组的发展第14-15页
     ·超临界水中氧化层生长机制研究的必要性第15页
   ·金属高温氧化的研究现状第15-21页
     ·金属在高温水蒸汽环境中氧化的研究第16-19页
     ·金属在超临界水环境中氧化的研究第19-20页
     ·提高金属抗氧化性的方法第20-21页
   ·氧化层在超临界水中生长机理研究的问题和挑战第21-22页
   ·主要研究内容第22-23页
第2章 超临界水物性及氧化机理第23-40页
   ·超临界水物性研究第23-30页
     ·分子动力学模拟过程第24-26页
     ·超临界水分子结构第26-29页
     ·超临界水物性第29-30页
   ·氧化热力学第30-36页
     ·金属氧化的自由能和反应物的稳定性第30-32页
     ·合金元素的氧化反应第32-33页
     ·合金氧化反应的吉布斯自由能分析第33-36页
     ·热力学平衡相图第36页
   ·氧化动力学第36-40页
第3章 超临界水腐蚀试验研究第40-67页
   ·试验方法第40-42页
   ·试验材料第42-44页
     ·低合金钢第42-43页
     ·铁马氏体钢第43页
     ·奥氏体钢第43-44页
   ·低合金钢T24氧化试验第44-49页
     ·氧化增重第45页
     ·氧化物表面形貌及相结构第45-47页
     ·横截面分析第47-49页
   ·铁马氏体钢P92氧化试验第49-55页
     ·氧化增重第49-50页
     ·氧化物表面形貌及相结构第50-52页
     ·横截面分析第52-55页
   ·奥氏体钢SUPER304H氧化试验第55-58页
     ·氧化增重第55-56页
     ·氧化物表面形貌及相结构第56-57页
     ·横截面分析第57-58页
   ·奥氏体钢TP347HFG氧化试验第58-62页
     ·氧化增重第59页
     ·氧化物表面形貌及相结构第59-61页
     ·横截面分析第61-62页
   ·奥氏体钢HR3C氧化试验第62-65页
     ·氧化增重第62-63页
     ·氧化物表面形貌及相结构第63-65页
     ·横截面分析第65页
   ·小结第65-67页
第4章 超临界水中氧化层生长机制第67-84页
   ·铬含量的影响第67-69页
   ·温度的影响第69-71页
   ·溶解氧浓度的影响第71-74页
   ·水环境对氧化的作用第74-79页
     ·水对内氧化的促进作用第74-75页
     ·水的扩散系数对氧化的影响第75-76页
     ·水密度对氧化的影响第76-78页
     ·溶解度对腐蚀的影响第78-79页
   ·氧化速率控制机制第79-83页
   ·小结第83-84页
第5章 电站汽水系统腐蚀应用研究第84-95页
   ·流动加速腐蚀和加氧处理第84-88页
     ·流动加速腐蚀机理第85-87页
     ·加氧处理机理第87-88页
   ·火电机组给水处理新方法第88-91页
     ·高压加还原剂装置设计第89-91页
   ·超声波测量锅炉管内壁氧化层厚度的修正方法第91-94页
   ·小结第94-95页
第6章 结论与展望第95-98页
   ·主要结论第95-96页
   ·创新性成果第96页
   ·展望第96-98页
参考文献第98-107页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第107-109页
攻读博士学位期间参加的科研工作第109-110页
致谢第110-111页
作者简介第111页

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