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铀合金的氢化特性和氢化处理研究

中文摘要第1-8页
1 铀合金及其与氢的相互作用(文献综述)第8-44页
 1.1 金属铀及其合金概述第8-11页
  1.1.1 金属铀的晶型和特点第8-9页
  1.1.2 铀合金化原则第9-11页
 1.2 重要铀合金及其相变行为第11-27页
  1.2.1 铀钛合金第11-14页
  1.2.2 铀锆合金第14-17页
  1.2.3 铀铌合金第17-27页
 1.3 铀合金的熔炼和铸造工艺第27-29页
 1.4 铀及铀合金氢化特性第29-34页
  1.4.1 铀的氢化和氢化铀第29-30页
  1.4.2 铀钛合金及其化合物的吸氢-释氢特性第30-31页
  1.4.3 铀锆合金及其金属间化合物的吸氢-释氢特性第31-32页
  1.4.4 U-M系(M≡Fe、Co、Mn、Ni)合金或金属间化合物的吸氢-释氢特性第32-33页
  1.4.5 UMAl(M≡Co、Mn、Ni)金属间化合物的吸氢-释氢特性第33-34页
  1.4.6 其它铀合金与金属间化合物的吸氢-释氢特性第34页
 1.5 氢与铀及铀合金的相互作用第34-37页
  1.5.1 氢对铀合金力学性能的影响第35-36页
  1.5.2 材料的氢化处理技术第36-37页
 1.6 小结第37-44页
  参考文献第38-44页
2 铀合金吸氢-释氢特性研究第44-90页
 2.1 引言第44-45页
 2.2 实验部分第45-48页
  2.2.1 样品制备第45页
  2.2.2 实验内容和方法第45-47页
  2.2.3 实验装置第47-48页
 2.3 结果与讨论第48-85页
  2.3.1 压力-组成等温线第48-49页
  2.3.2 吸氢量第49-52页
  2.3.3 合金吸氢热力学第52-55页
  2.3.4 合金吸氢(氘)速度第55-60页
  2.3.5 气体中的杂质对合金吸氢特性的影响第60-62页
  2.3.6 合金释氢(氘)速度和气体回收率第62-64页
  2.3.7 同位素效应和分离系数第64-67页
  2.3.8 铀合金吸放氢的滞后效应第67-71页
  2.3.9 合金抗粉化性能第71-77页
  2.3.10 铀合金氢化物的传热性能第77页
  2.3.11 铀合金及其氢化物的相结构分析第77-82页
  2.3.12 铀合金氢化物的稳定性和吸氢体胀率与合金晶胞体积的关系第82-84页
  2.3.13 铀锆合金氢化物的稳定性与锆含量的关系第84-85页
 2.4 小结第85-90页
  参考文献第87-90页
3 铀合金的氢化处理第90-112页
 3.1 引言第90页
 3.2 铀合金氢化处理工艺第90-96页
  3.2.1 氢与铀及其合金相互作用的热力学第90-92页
  3.2.2 氢化处理温度的确定第92页
  3.2.3 氢化处理时间第92-94页
  3.2.4 氢化处理工艺第94-96页
 3.3 实验技术和研究方法第96-97页
  3.3.1 实验装置第96页
  3.3.2 研究内容和方法第96-97页
 3.4 实验结果第97-109页
  3.4.1 氢化处理对铀及其合金微观结构的影响第97-104页
  3.4.2 氢化处理对铀及其合金力学性能的影响第104-106页
  3.4.3 拉伸试样断口形貌的SEM分析第106-108页
  3.4.4 氢化处理对铀合金腐蚀性能的影响第108页
  3.4.5 氢化过程中温度对合金微观组织和性能的影响第108-109页
 3.5 讨论第109-110页
 3.6 小结第110-112页
  参考文献第111-112页
4 铀与环境气体分子相互作用的理论研究第112-139页
 4.1 引言第112-113页
 4.2 计算方法第113页
 4.3 铀与氢同位素反应产物的理论研究第113-120页
  4.3.1 铀氢分子优化结构和振动频率第113-118页
  4.3.2 铀氢初始反应的热力学第118-120页
 4.4 铀与CO和O_2相互作用产物的优化构型和势能面研究第120-136页
  4.4.1 优化构型和振动分析第120-124页
  4.4.2 原子电荷和轨道布居数分析第124-127页
  4.4.3 U与O_2和CO相互作用的势能面研究第127-136页
 4.5 小结第136-139页
  参考文献第137-139页
5 结论第139-141页
致谢第141-142页
附录Ⅰ 论文期间公开发表的科研论文第142-144页
附录Ⅱ 论文期间参加的学术会议情况第144页

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