核电站安全端低合金钢侧焊接熔合线区域的组织及腐蚀行为

来源 :北京科技大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:owg
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
核电站中各构件与主管道之间大多采用金属异种焊相连接,实际运行过程中的异种金属焊接件的应力腐蚀开裂对核电站的安全运行提出了挑战。因此,对异种金属焊接件的显微组织及腐蚀行为展开系统研究,可以加深对异种金属焊接件的认识、对焊接件的性能改善提供参考以及对焊接件的抗应力腐蚀裂纹扩展能力提供数据支持。本文以核电站压力容器安全端异种金属焊接件低合金钢侧的A508Ⅲ低合金钢-82合金接头熔合线区域为研究对象,通过光学显微镜、激光共聚焦显微镜、SEM及EDS、EBSD、TEM、拉曼光谱、电化学动电位极化曲线等分析手段
其他文献
一般认为,在流变应力的作用下,热变形Nd-Fe-B磁体内会形成主相片状纳米晶的(00l)晶面垂直于压力方向的堆叠结构,理论上处于均匀流变区域的磁体应具有极高的剩磁和结构均匀性。然而,目前制备的热变形磁体剩磁仅能达到理论值的80%,方形度也较差,这主要由于磁体内存在较多的微观结构不均匀区域。其中,具有准周期结构的粗晶区由于晶粒大,分布广,取向差对磁性能恶化作用明显而越来越受到科研人员的重视。目前科研
学位
输电塔目前的发展趋势是向高度更高、跨度更长的方向发展,使得大跨越输电塔及塔线体系对风荷载更加敏感,所以准确获得输电塔及塔线体系的气动力及风荷载参数是输电塔结构设计的重要保障。大跨越钢管塔与常规塔相比高度更高,跨度更长,且圆钢塔的风荷载受多方面因素的影响从而难以计算。因此,针对输电塔结构及塔线体系开展全面的风荷载研究具有重要工程意义及经济价值。本文以380m高的舟山大跨越输电塔及塔线体系为研究对象,
学位
为了实现稀土资源的高效利用,降低高矫顽力Nd-Fe-B永磁体对重稀土元素的过度依赖,研究者致力于开发具有优异性能的无重稀土Nd-Fe-B材料。由于热变形工艺流程短,热变形磁体的晶粒细小(约300 nm)、温度稳定性优异、耐腐蚀性强,有望替代烧结磁体。然而目前热变形磁体的矫顽力未达预期,尽管通过晶界扩散技术实现热变形磁体矫顽力大幅提升,但同时磁体的剩磁大幅降低,制约磁体的应用。并且晶界扩散会使快淬磁
学位
锂离子电池具有高容量、高功率、循环性能好和环境友好等优点,广泛应用于移动电子产品、动力电池等领域。负极材料是锂离子电池重要组成部分。商业化负极材料主要是石墨类碳材料,存在理论比容量低,安全性能差等问题,已经不能满足社会对高能量密度锂离子电池的需求,研究者们不断研究开发新型高性能负极材料。二氧化钛(TiO_2)由于具有高工作电压及较小体积效应,具有优异循环稳定性及高安全性,被认为是一种非常具有前景的
学位
超级电容器具有充放电速度快、功率密度高和循环稳定性好等优点,在电化学储能领域具有十分广阔的应用前景。多孔炭具有发达的孔隙结构和丰富的比表面积,能够以离子吸附的形式构筑电化学双电层,是超级电容器最常用的电极材料。但是,能量密度低一直是制约它进一步发展和应用的短板。因此,如何基于多孔炭材料实现兼具高功率密度和高能量密度的超级电容器材料和结构设计,仍然是一个急需解决并富有挑战性的关键问题。本论文分别从材
学位
随着世界经济的快速发展,煤、石油、天然气等不可再生化石能源日渐消耗的同时伴随着一系列严重的环境污染问题。因此,探究和研发高容量、高能量、长寿命、安全无污染的新型电化学储能体系以及有效地利用自然界中自然资源是当前发展的必然趋势。锂离子电池由于功率密度和能量密度高、循环寿命长,对环境无污染等优点,被认为是电动汽车、混合电动汽车、空间卫星和大规模储能装置的有前景的候选者。但是当前具有高容量、高倍率性能的
SA508 Gr.3钢目前广泛应用于压水堆核电站核岛容器大型锻件的制造。随着核电站单堆功率不断提升,核岛容器尺寸和重量不断增加,厚壁大锻件成为未来发展趋势,CAP1400和华龙一号核岛容器锻件最大壁厚处甚至超过500mm,这些锻件在调质处理时呈现出显著的尺寸效应,主要表现为心部冷速不足导致低温韧性降低,表面到心部低温韧性波动大、均质性差等问题,严重影响产品质量。因此,如何进一步提高SA508 Gr
学位
设计高能量密度、高功率、长寿命的锂离子电池仍是当前的研发热点。富锂锰基氧化物正极因其高比容量的优势被认为是最有潜力的新一代锂离子电池正极的候选材料,但其仍存在首次不可逆容量损失大、慢速动力学、电压迟滞以及严重的电压衰降等缺陷,导致能量效率、功率密度以及循环性能的恶化,限制了其实际应用。针对以上问题,本论文设计并优化Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2材料结构,通过双离子掺杂限制循环过
学位
火电厂既是工业用水大户,也是废水排放大户。自2015年起,国家环保政策法规要求具备使用再生水条件但未充分利用的火电项目,不得批准其新增取水许可。火电厂与所在地区分抢淡水资源,以水限电、以水定电日益严重。水资源紧张已凸显为我国火电发展的瓶颈。在此背景下,火电企业迫切需要通过开发城镇污水厂尾水深度处理技术以开辟水源,并通过优化厂内用水以节约用水,形成经济实用的火电厂工业用水技术体系,系统解决火电厂面临
学位
我国能源结构以煤为主,电站燃煤导致的污染物排放问题日益严峻。CO2和NO作为燃煤过程中生成的主要温室气体和污染物急需得到有效控制。对于CO2减排,近些年提出的Oxy-steam燃烧技术是极具潜力的高效率低成本CO2捕集方式,但是由于焦炭Oxy-steam燃烧(焦炭-O2/H2O燃烧)过程的复杂性,目前鲜有学者对焦炭-O2/H2O燃烧过程中的焦炭氮转化机理进行深入研究。对于NO减排,已有多种手段来控
学位