摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-32页 |
·研究Mg-B体系的意义 | 第11页 |
·研究现状 | 第11-15页 |
·MgB_2粉体的制备 | 第12页 |
·MgB_2块材的制备 | 第12-13页 |
·MgB_2薄膜的制备 | 第13-14页 |
·MgB_2带(线)材的制备 | 第14-15页 |
·自蔓延燃烧合成方法的理论基础 | 第15-22页 |
·燃烧合成与固体火焰 | 第15-18页 |
·燃烧合成基本原理和特点 | 第18页 |
·SHS热力学理论 | 第18-20页 |
·点燃方式 | 第20-21页 |
·燃烧模式 | 第21-22页 |
·结构宏观动力学 | 第22页 |
·燃烧合成机理研究方法的现状 | 第22-26页 |
·燃烧特征推测法 | 第23页 |
·过程激活能法 | 第23-24页 |
·特征点分析法 | 第24页 |
·实时X射线衍射法(Time-Resolved X-Ray Diffraction,缩写为TRXRD) | 第24-25页 |
·燃烧波淬熄法(Combustion Front Quenching Technique,缩写为CFQT) | 第25-26页 |
·燃烧合成机理研究进展 | 第26-30页 |
·关于TiC燃烧合成机理 | 第26-28页 |
·关于NiAl燃烧合成机理 | 第28-30页 |
·课题开展的内容及意义 | 第30-32页 |
·研究内容 | 第30页 |
·研究意义 | 第30-32页 |
第2章 实验内容及过程 | 第32-38页 |
·实验内容 | 第32页 |
·实验流程 | 第32-33页 |
·实验用原料及设备 | 第33-34页 |
·实验用原料 | 第33页 |
·原料配比 | 第33页 |
·实验用设备 | 第33-34页 |
·实验过程 | 第34-38页 |
·自蔓延燃烧模式制备MgB_2 | 第34-35页 |
·热爆模式制备MgB_2及其各参数的影响 | 第35-37页 |
·燃烧温度的影响 | 第35页 |
·预热速度对合成产物纯度及组织结构的影响 | 第35-36页 |
·压坯压力的影响 | 第36页 |
·Mg粉粒度的影响 | 第36页 |
·保温时间的影响 | 第36-37页 |
·燃烧波淬熄试验 | 第37-38页 |
第3章 自蔓延燃烧合成MgB_2的热力学分析 | 第38-45页 |
·引言 | 第38页 |
·热力学计算的理论基础 | 第38-40页 |
·标准反应热效应的推导 | 第38-39页 |
·物质相对焙的计算 | 第39-40页 |
·反应的绝热温度计算 | 第40页 |
·Mg-B体系反应的特征 | 第40-41页 |
·绝热温度计算 | 第41-43页 |
·计算结果及其分析 | 第43页 |
·小结 | 第43-45页 |
第4章 燃烧合成MgB_2 | 第45-59页 |
·自蔓延模式和热爆模式燃烧合成MgB_2产物的对比 | 第45-47页 |
·两种反应模式过程的比较 | 第45-46页 |
·产物相组成及形貌比较 | 第46-47页 |
·产物相组成比较 | 第46-47页 |
·产物形貌比较 | 第47页 |
·热爆反应制备MgB_2各工艺参数的影响 | 第47-57页 |
·燃烧温度的影响 | 第47-50页 |
·预热速度的影响 | 第50-51页 |
·压坯压力的影响 | 第51-53页 |
·Mg粉粒度的影响 | 第53-56页 |
·保温时间的影响 | 第56-57页 |
·热爆燃烧合成形成机理 | 第57页 |
·小结 | 第57-59页 |
第5章 MgB_2超导材料的结构形成机理 | 第59-73页 |
·引言 | 第59-60页 |
·燃烧波淬熄试样的表面形貌及各区的相组成 | 第60-62页 |
·燃烧波淬熄试样形貌 | 第60-61页 |
·燃烧波淬熄试样相组成 | 第61-62页 |
·淬熄试样各区形貌分析 | 第62-69页 |
·原料形貌分析 | 第62页 |
·预热区形貌分析 | 第62-65页 |
·反应区形貌分析 | 第65-67页 |
·产物区形貌分析 | 第67-69页 |
·讨论 | 第69-71页 |
·燃烧合成MgB_2的过程描述 | 第69页 |
·燃烧合成MgB_2的结构形成机理 | 第69-71页 |
·燃烧合成的不完全性 | 第71页 |
·小结 | 第71-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第81-82页 |
附录B 燃烧合成MgB_2热力学计算的Matlab语言程序 | 第82-84页 |