摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-12页 |
第一章 概述 | 第12-32页 |
·聚变堆氚增殖包层 | 第12-13页 |
·氚增殖材料辐照产氚及释氚 | 第13-17页 |
·氚化水分解反应方法概述 | 第17-21页 |
·电解法 | 第17-18页 |
·氢同位素交换法 | 第18-19页 |
·水汽交换法 | 第19-20页 |
·热金属法 | 第20页 |
·TBM-TES氚化水处理方法适应性分析 | 第20-21页 |
·热金属法氚化水分解相关研究 | 第21-28页 |
·单质 | 第21-25页 |
·锆合金 | 第25-27页 |
·TBM-TES水分解材料适应性分析 | 第27-28页 |
·研究内容提出 | 第28-32页 |
第二章 锆合金水分解动力学研究 | 第32-65页 |
·锆合金制备及表征 | 第32-43页 |
·超细ZrMnFe化学合成 | 第32-40页 |
·商用锆合金表征 | 第40-43页 |
·锆合金高温吸氢性能 | 第43-45页 |
·实验方法 | 第43-44页 |
·结果及讨论 | 第44-45页 |
·锆合金水分解动力学 | 第45-63页 |
·研究方法 | 第45-49页 |
·ST909水分解动力学 | 第49-54页 |
·化学合成ZrMnFe水分解动力学 | 第54-58页 |
·ZrNi_5水分解动力学 | 第58-62页 |
·锆合金水分解动力学性能对比 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第三章 化学合成铁粉水分解动力学研究 | 第65-81页 |
·实验方法 | 第65-66页 |
·铁粉合成 | 第65-66页 |
·动力学实验 | 第66页 |
·结果及讨论 | 第66-79页 |
·纯铁粉水分解动力学 | 第66-70页 |
·改性铁粉水分解动力学 | 第70-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
第四章 微型反应器水分解性能研究 | 第81-101页 |
·不同材料穿透曲线的实验与模拟 | 第81-87页 |
·穿透曲线研究方法 | 第81-83页 |
·不同材料的穿透曲线 | 第83-87页 |
·传质带计算与穿透点预测方法 | 第87-94页 |
·理论分析 | 第87-88页 |
·传质带计算 | 第88-92页 |
·穿透点预测 | 第92-94页 |
·原料气加氢及气体质量数差异对穿透曲线的影响 | 第94-100页 |
·原料气加氢对穿透曲线的影响 | 第94-97页 |
·水质量数差异对穿透曲线的影响 | 第97-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
第五章 中试规模反应器研究 | 第101-122页 |
·床层压降研究 | 第101-106页 |
·实验方法 | 第101-102页 |
·结果及讨论 | 第102-104页 |
·TBM-TES水分解反应器填料的颗粒尺寸估算 | 第104-106页 |
·造粒颗粒的动力学方程修正 | 第106-113页 |
·有效扩散系数推导 | 第106-109页 |
·滚动造粒颗粒的水分解动力学方程修正 | 第109-112页 |
·滚动造粒颗粒的传质带修正 | 第112-113页 |
·轴向扩散的传质带修正 | 第113-115页 |
·计算方法 | 第113-114页 |
·结果及讨论 | 第114-115页 |
·反应器热点温度分析 | 第115-119页 |
·研究方法 | 第115-117页 |
·结果及讨论 | 第117-119页 |
·反应器穿透点预测方法验证 | 第119-121页 |
·研究方法 | 第119页 |
·结果及讨论 | 第119-121页 |
·本章小结 | 第121-122页 |
第六章 固定床氚化水分解实验及TBM水分解反应器设计 | 第122-132页 |
·固定床氚化水分解实验 | 第122-126页 |
·实验方法 | 第122-124页 |
·结果及讨论 | 第124-126页 |
·TBM-TES水分解反应器设计 | 第126-130页 |
·设计方法 | 第126-128页 |
·设计举例 | 第128-130页 |
·本章小结 | 第130-132页 |
第七章 总结,创新点与展望 | 第132-135页 |
·总结 | 第132-133页 |
·创新点 | 第133页 |
·展望 | 第133-135页 |
致谢 | 第135-136页 |
参考文献 | 第136-146页 |
附录 | 第146-151页 |
文章发表情况 | 第151页 |
学术会议情况 | 第151页 |