摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 材料的辐照损伤 | 第12-19页 |
1.2.1 辐照损伤过程 | 第12-14页 |
1.2.2 碰撞级联 | 第14-17页 |
1.2.3 辐照剂量与PKA能谱计算 | 第17-19页 |
1.3 锆及其合金的辐照损伤 | 第19-29页 |
1.3.1 锆及其合金性质 | 第19-21页 |
1.3.2 辐照后锆中的点缺陷及其团簇 | 第21-23页 |
1.3.3 辐照后锆合金中的位错环 | 第23-25页 |
1.3.4 辐照后锆合金的硬化损伤 | 第25-28页 |
1.3.5 辐照后锆合金的其他损伤 | 第28-29页 |
1.4 本论文结构安排 | 第29-33页 |
第二章 实验和模拟方法 | 第33-44页 |
2.1 辐照实验 | 第33-37页 |
2.2 样品分析表征 | 第37页 |
2.3 分子动力学模拟 | 第37-44页 |
2.3.1 分子动力学的物理原理 | 第38-40页 |
2.3.2 原子势函数 | 第40-42页 |
2.3.3 MD中的运动积分算法与系综 | 第42-44页 |
第三章 锆合金的低剂量中子辐照硬化损伤研究 | 第44-53页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 实验方法 | 第45-46页 |
3.2.1 实验样品 | 第45页 |
3.2.2 堆内辐照实验 | 第45-46页 |
3.2.3 样品分析表征 | 第46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-52页 |
3.3.1 原始样品分析 | 第46-48页 |
3.3.2 辐照后Zr-4合金的强度与硬化 | 第48-49页 |
3.3.3 辐照后Zr-4合金的应力-应变曲线与韧性 | 第49-50页 |
3.3.4 辐照后Zr-4中的位错环与硬化机制 | 第50-52页 |
3.4 小结 | 第52-53页 |
第四章 hcp-Zr中高能碰撞级联的分子动力学模拟 | 第53-63页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 计算方法 | 第54-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-61页 |
4.3.1 点缺陷数量 | 第55-57页 |
4.3.2 子级联 | 第57-59页 |
4.3.3 点缺陷团簇 | 第59-61页 |
4.4 小结 | 第61-63页 |
第五章 hcp-Zr中碰撞级联与位错作用的分子动力学模拟 | 第63-72页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 计算方法 | 第63-65页 |
5.3 结果与讨论 | 第65-71页 |
5.3.1 点缺陷数量 | 第65-67页 |
5.3.2 最大空位团簇 | 第67-69页 |
5.3.3 实验尺度的位错环 | 第69-71页 |
5.4 小结 | 第71-72页 |
第六章 hcp-Zr中碰撞级联交叠的分子动力学模拟 | 第72-85页 |
6.1 引言 | 第72-73页 |
6.2 计算方法 | 第73-74页 |
6.3 结果与讨论 | 第74-84页 |
6.3.1 点缺陷数量 | 第74-75页 |
6.3.2 点缺陷团簇 | 第75-78页 |
6.3.3 型位错环形核 | 第78-80页 |
6.3.4 应变场中型与型团簇的形成能 | 第80-84页 |
6.4 小结 | 第84-85页 |
第七章 低剂量中子与离子辐照损伤的初步对比 | 第85-91页 |
7.1 引言 | 第85-86页 |
7.2 实验方法 | 第86-87页 |
7.3 结果与讨论 | 第87-89页 |
7.3.1 Raman光谱 | 第87-88页 |
7.3.2 样品的总无序化 | 第88-89页 |
7.4 小结 | 第89-91页 |
第八章 总结与展望 | 第91-94页 |
8.1 主要结论 | 第91-92页 |
8.2 研究特色与创新 | 第92-93页 |
8.3 后续研究计划 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-104页 |
附录 | 第104-105页 |