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K325合金δ相析出行为及其对力学性能影响

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第17-35页
    1.1 研究背景与意义第17-19页
    1.2 700 ℃超超临界机组用镍基高温合金选材第19-25页
        1.2.1 国内外700 ℃超超临界机组用镍基高温合金选材第19-24页
        1.2.2 700℃超超临界机组用大型铸件选材第24-25页
    1.3 K325合金研究基础第25-33页
        1.3.1 镍基高温合金概述第25-31页
        1.3.2 Inconel 625合金概述第31-33页
    1.4 本文主要研究内容第33-35页
2 实验材料及方法第35-39页
    2.1 实验材料第35-36页
    2.2 微观组织分析第36-37页
    2.3 力学性能测试和断口分析第37-39页
3 K325合金长期时效δ相的析出行为第39-53页
    3.1 引言第39页
    3.2 K325合金的铸态组织和固溶组织第39-42页
    3.3 K325合金长期时效后δ相析出趋势第42-46页
    3.4 δ相析出对K325合金组织的影响第46-49页
        3.4.1 K325合金中δ相对碳化物的影响第46-47页
        3.4.2 K325合金中δ相对γ"相的影响第47-49页
    3.5 K325合金中δ相变体的取向关系第49-51页
    3.6 本章小结第51-53页
4 K325合金长期时效析出δ相的影响因素第53-101页
    4.1 引言第53页
    4.2 不同Nb含量K325合金时效后δ相析出情况第53-68页
        4.2.1 不同Nb含量K325合金元素偏析第54-56页
        4.2.2 不同Nb含量K325合金700 ℃时效δ相析出情况第56-62页
        4.2.3 不同Nb含量K325合金750 ℃时效δ相析出情况第62-68页
    4.3 不同Mo含量K325合金时效后δ相析出情况第68-82页
        4.3.1 不同Mo含量K325合金元素偏析第68-70页
        4.3.2 不同Mo含量K325合金700 ℃时效后δ相析出情况第70-76页
        4.3.3 不同Mo含量K325合金750 ℃时效后δ相析出情况第76-82页
    4.4 不同Cr含量K325合金时效后δ相析出情况第82-91页
        4.4.1 不同Cr含量K325合金的元素偏析第82-84页
        4.4.2 不同Cr含量K325合金700 ℃时效后δ相析出情况第84-87页
        4.4.3 不同Cr含量K325合金750 ℃时效后δ相析出情况第87-91页
    4.5 K325合金δ相析出影响因素探讨第91-98页
        4.5.1 合金成分对K325合金时效析出δ相的影响第91-96页
        4.5.2 时效温度对K325合金时效析出δ相的影响第96-98页
    4.6 本章小结第98-101页
5 δ相对K325合金力学性能的影响第101-121页
    5.1 引言第101页
    5.2 δ相对K325合金拉伸性能的影响第101-113页
        5.2.1 不同Nb含量K325合金的拉伸性能第101-104页
        5.2.2 不同Mo含量K325合金的拉伸性能第104-106页
        5.2.3 不同Cr含量K325合金的拉伸性能第106-108页
        5.2.4 K325合金拉伸性能和δ相的关系第108-113页
    5.3 δ相对K325合金持久性能的影响第113-116页
    5.4 K325合金δ相与γ"相强化作用对比第116-118页
    5.5 本章小结第118-121页
6 结论与展望第121-123页
    6.1 结论第121-122页
    6.2 创新点第122页
    6.3 展望第122-123页
参考文献第123-131页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第131-133页
致谢第133-135页
作者简介第135页

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