登录

  • 登录
  • 忘记密码?点击找回

注册

  • 获取手机验证码 60
  • 注册

找回密码

  • 获取手机验证码60
  • 找回
毕业论文网 > 任务书 > 材料类 > 金属材料工程 > 正文

剧烈塑性变形制备超细晶纯铜的耐海水腐蚀性能研究任务书

 2020-04-26 12:57:23  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

铜及铜合金具有优良的耐腐蚀及防海生物污损性能而被广泛的应用于船舶装备上,如海水管路系统及热交换器等,其中紫铜管做为第一代军用海水管路系统至今在低流速系统中大量应用。

随着船舶对装备性能要求越来越高,为了提高纯铜的强度和耐海水冲刷腐蚀性能,cu90ni10合金和cu70ni30合金做为第二代军用海水管路系统材料得到越来越广泛的应用。

然而,合金元素的添加,不仅提高了产品的采购价格,而且由于批次质量稳定性以及焊接质量问题,导致在实际应用过程中仍然出现很多腐蚀问题。

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

2. 参考文献

[1] 张雅妮. ECAP制超细晶材料的化学稳定性[J]. 腐蚀与防护, 2016, 37(1):51-55. [2] 史博, 宿彦京, 王燕斌, 等. 疲劳及拉伸预形变对纯铜应力腐蚀敏感性的影响[J]. 金属学报, 2001, 37(2):161-164. [3] 白林越, 江克斌, 高磊, 等. 残余应力对焊接结构应力腐蚀行为影响机理研究[J]. 热加工工艺, 2017:172. [4] 刘松良, 张亚明, 乔永莲, 等. HAl77-2铝黄铜换热管应力腐蚀开裂[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2017(03):57-62. [5] Donghai D U, Ping L, Kai C, et al. 焊接残余应力对316LN不锈钢应力腐蚀裂纹扩展速率的影响[J]. 原子能科学技术, 2017, 51(4):721-726. [6] Zhou J, Yan L, Tang J, et al. Interactive effect of ant nest corrosion and stress corrosion on the failure of copper tubes[J]. Engineering Failure Analysis, 2018,83:9-16. [7] 刘纶, 乔利杰, 褚武扬, 等. 氢对铜的电化学行为和应力腐蚀的影响[J]. 材料热处理学报, 1994(4):50-54. [8] 乔利杰, 汪松. 氢对铜电化学行为和NaNO2溶液应力腐蚀的影响[J]. 工程科学学报, 1995(6):572-575. [9] Metcalfe R G, Pearce-Boltec N. Stress corrosion cracking of a copper elbow fitting[J]. Engineering Failure Analysis, 2018, 90:197-201. [10] Sieradzki K, Sabatini R L, Newman R C. Stress-Corrosion cracking of copper single crystals[J]. Metallurgical Transactions A (Physical Metallurgy and Materials, Science), 1984, 15(10):1941-1946. [11] 张兴超, 刘志盈. 金属应力腐蚀开裂敏感性评定标准探讨[J]. 航天标准化, 2009(3):13-16. [12] 辛艳萍, 张辉. 慢应变拉伸法研究油罐罐底的应力腐蚀特性[J]. 中国石油大学胜利学院学报, 2013, 27(2):21-23. [13] 郭献忠, 褚武扬, 高克玮, 等. 不同pH值下黄铜应力腐蚀敏感性与腐蚀引起拉应力的对应性[J]. 金属学报, 2002, 38(9). [14] Sarkar B, Marek M, Starke E A J. The effect of copper content and heat treatment on the stress corrosion characteristics of Ai-6Zn-2Mg-X Cu alloys[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 1981, 12(11):1939-1943. [15] Sieradzki K, Kim J S, Cole A T, et al. The Relationship Between Dealloying and Transgranular Stress corrosion Cracking of Cu-Zn and Cu-Al Alloys[J]. J. Electrochem. Soc.(United States), 1987. [16] Argade G R, Yuan W, Kandasamy K, et al. Stress corrosion cracking susceptibility of ultrafine grained AZ31[J]. Journal of Materials Science,2012, 47(19):6812-6822. [17] Takuma Asabe, Muhammad Rifai, Motohiro Yuasa, et al. Effect of Grain Size on the Stress Corrosion Cracking of Ultrafine Grained Cu-10 wt% Zn Alloy in Ammonia[J]. International Journal of Corrosion, 2017. [18] Miyamoto H , Saburi D , Fujiwara H . A microstructural aspect of intergranular stress corrosion cracking of semi-hard U-bend tubes of commercially pure copper in cooling systems[J]. Engineering Failure Analysis, 2012, 26(12):108-119.

3. 毕业设计(论文)进程安排

2018.12.25~2019.1.10查阅中外文资料,翻译外文资料,参加讨论 2019.1.11~2019.3.5撰写开题报告,参加开题答辩 2019.3.5~2019.3.20制定研究方案,熟悉仪器,参加讨论 2019.3.21~2019.4.28前期的实验研究,结果分析,参加讨论 2019.4.29~2019.5.5撰写中期报告,参加中期检查答辩 2019.5.6~2019.5.19 后期的实验研究,结果分析,补充计算,参加讨论 2019.5.20~2019.6.13整理数据,撰写论文,准备答辩,参加毕业论文答辩

剩余内容已隐藏,您需要先支付 5元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付

微信号:bysjorg

Copyright © 2010-2022 毕业论文网 站点地图