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铁素体/马氏体钢P92的力学行为及微观组织研究

发布时间:2021-05-11 22:17
  在第四代核反应堆中,结构材料将遭受比现有反应堆中更大的辐射剂量和更高的温度,因此第四代核反应堆使用的结构材料对抗辐照性能和高温力学性能的要求更高。在辐照和高温条件下,铁素体/马氏体(F/M)钢与传统不锈钢相比,其抗应力腐蚀开裂能力更加优秀。并且其热传导率和热膨胀率等物性特征均满足高温高压下使用的要求。F/M钢诸多优异的性能,使得其成为第四代核反应堆包壳和其他堆芯结构的候选材料,在超临界水堆、钠冷快堆的应用中极具前景。作为堆内燃料和裂变产物的包容器所使用的材料,高性能结构材料对于未来聚变反应堆的成功应用也至关重要。通过提高先进材料的强度、抗蠕变能力、耐腐蚀性和抗中子辐照损伤能力,反应堆的安全性将大大提高。所以需要对铁素体/马氏体钢的力学性能和微观组织演化进行研究。本课题的研究从两个部分入手。第一个部分通过拉伸实验研究了P92钢的锯齿流变行为;第二个部分通过透射电子显微镜研究了不同热处理状态下的P92钢中析出相的演化规律。在不同的温度和应变速率条件下对P92钢进行拉伸实验,结果表明在2′10-44 s-1、不同温度条件下拉伸时,随着实验温度升高,... 

【文章来源】:上海交通大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:74 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 9~12%Cr钢在核电站中的应用
    1.3 9~12%Cr钢的动态应变时效
        1.3.1 动态应变时效
        1.3.2 动态应变时效的研究进展
    1.4 铁素体/马氏体钢析出相研究现状
    1.5 本课题研究的内容和意义
第二章 实验材料和实验方法
    2.1 P92钢的拉伸实验
        2.1.1 实验材料
        2.1.2 拉伸实验
        2.1.3 光学显微分析实验
        2.1.4 透射电子显微镜分析实验
    2.2 P92 钢的微观结构演化
        2.2.1 实验材料
        2.2.2 透射电子显微分析
    2.3 本章小结
第三章 铁素体/马氏体钢P92的力学行为研究
    3.1 引言
    3.2 P92 钢的拉伸性能
    3.3 P92 钢的锯齿流变
        3.3.1 正常和反常锯齿流变
        3.3.2 正常锯齿流变激活能及形成机理
        3.3.3 反常锯齿流变形成机理
    3.4 本章小结
第四章 铁素体马氏体钢P92的微观组织演化研究
    4.1 引言
    4.2 正火态P92 钢中的析出相
        4.2.1 富铌MX相
        4.2.2 富铁M_2X相
        4.2.3 富铁M_3X相
    4.3 650 ℃回火态P92 钢中的析出相
        4.3.1 富铬M_(23)C_6相
        4.3.2 富铌MX相
        4.3.3 富铬M_2X相
        4.3.4 富铁-铬M_3X相
    4.4 765 ℃回火态P92 钢中的析出相
        4.4.1 富铬M_(23)C_6相
        4.4.2 富铌MX相
        4.4.3 富钒MX相
        4.4.4 富铬M_2X相
        4.4.5 σ-FeCr相
    4.5 其他析出相
    4.6 不同回火温度下P92 钢析出相的演化
    4.7 本章小结
第五章 结论与展望
    5.1 研究结论
    5.2 研究展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间的学术成果


【参考文献】:
期刊论文
[1]世界能源替代与经济发展的历史经验对我国重启核电项目的重要启示[J]. 朴璇,赵忠秀.  现代管理科学. 2017(02)
[2]中国核电发展的进展与战略[J]. 徐玉明.  南方能源建设. 2015(04)
[3]国际核能应用及其前景展望与我国核电的发展[J]. 欧阳予,汪达升.  华北电力大学学报(自然科学版). 2007(05)
[4]第一代到第四代反应堆[J]. 闫淑敏.  国外核新闻. 2004(04)



本文编号:3182203

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