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铝化物阻氘涂层中的基底效应研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 研究背景第11-13页
    1.2 铝化物阻氚涂层的阻氚渗透机理第13-14页
    1.3 铝化物阻氚涂层的制备技术第14-21页
        1.3.1 物理气相沉积(PVD)第15页
        1.3.2 化学气相沉积(CVD)第15-16页
        1.3.3 热浸铝化(HDA)第16-17页
        1.3.4 电化学沉积(ECD)第17-18页
        1.3.5 包埋渗铝(PC)第18页
        1.3.6 等离子体喷涂(PS)第18-19页
        1.3.7 溶胶-凝胶(SG)第19页
        1.3.8 其它制备技术第19-20页
        1.3.9 铝化物阻氚涂层工程化制备技术第20-21页
    1.4 铝化物阻氚涂层中的合金化效应第21-27页
        1.4.1 基底效应第21-23页
        1.4.2 掺杂效应第23-24页
        1.4.3 合金化效果第24-25页
        1.4.4 合金化效应的影响因素第25-27页
    1.5 小结第27-29页
第二章 研究方法及原理介绍第29-36页
    2.1 实验材料第29-30页
    2.2 室温熔盐镀铝第30-31页
        2.2.1 离子液体的合成第30页
        2.2.2 室温熔盐电镀第30-31页
    2.3 热处理及选择性氧化第31页
    2.4 阻氘渗透性能测试第31-32页
    2.5 分析与表征第32-33页
    2.6 第一性原理计算方法第33-34页
        2.6.1 密度泛函理论第34页
        2.6.2 常用商业软件第34页
    2.7 过渡态理论及过渡态搜索第34-36页
第三章 铝化物涂层中的基底效应第36-43页
    3.1 引言第36页
    3.2 Al镀层的电沉积第36-38页
    3.3 Al镀层的铝化第38-39页
    3.4 铝化合金层的选择性氧化第39-41页
    3.5 小结第41-43页
第四章 基底效应的影响因素第43-56页
    4.1 引言第43页
    4.2 温度对相同Cr钢基底表面铝化层的影响第43-49页
        4.2.1 1Cr8钢第43-46页
        4.2.2 1Cr13钢第46-47页
        4.2.3 1Cr15钢第47-49页
    4.3 温度对不同Cr钢基底表面铝化层的影响第49-53页
        4.3.1 600℃第49-51页
        4.3.2 700℃第51-52页
        4.3.3 750℃第52-53页
    4.4 合金元素对基底效应的影响第53-54页
    4.5 微观组织结构对基底效应的影响第54-55页
    4.6 小结第55-56页
第五章 基底效应对铝化物涂层阻氘渗透性能的影响第56-61页
    5.1 引言第56页
    5.2 阻氚涂层的制备与表征第56-59页
    5.3 不同Cr钢基底的氘渗透性能第59页
    5.4 不同Cr钢基底表面铝化物TPB的阻氘渗透性能第59-60页
    5.5 小结第60-61页
第六章 α-Al_2O_3本征点缺陷及点缺陷反应新探第61-70页
    6.1 引言第61-62页
    6.2 计算模型和方法第62-63页
    6.3 α-Al_2O_3中的孤立本征点缺陷第63-65页
    6.4 α-Al_2O_3中的肖特基缺陷第65-66页
    6.5 α-Al_2O_3中的弗伦克尔缺陷第66-68页
    6.6 α-Al_2O_3中的反位对缺陷第68-69页
    6.7 小结第69-70页
第七章 Cr对α-Al_2O_3中本征点缺陷及点缺陷反应的影响第70-80页
    7.1 引言第70页
    7.2 计算模型和方法第70-72页
    7.3 α-Al_2O_3中Cr的占位第72页
    7.4 Cr对α-Al_2O_3中孤立本征点缺陷的影响第72-74页
    7.5 Cr对α-Al_2O_3中肖特基缺陷的影响第74-76页
    7.6 Cr对α-Al_2O_3中弗伦克尔缺陷的影响第76-78页
    7.7 Cr对α-Al_2O_3中反位对缺陷的影响第78-79页
    7.8 小结第79-80页
第八章 Cr对α-Al_2O_3中H相关缺陷及H与缺陷相互作用的影响第80-93页
    8.1 引言第80-81页
    8.2 计算方法和模型第81-83页
        8.2.1 计算方法第81-83页
        8.2.2 计算模型第83页
    8.3 Cr对α-Al_2O_3中空位型缺陷的影响第83-84页
    8.4 Cr对α-Al_2O_3中H相关缺陷的影响第84-87页
    8.5 Cr对α-Al_2O_3中H与本征点缺陷相互作用的影响第87-88页
    8.6 Cr对α-Al_2O_3中H相关缺陷扩散势垒和激活能的影响第88-91页
    8.7 小结第91-93页
第九章 结论、展望及创新点第93-96页
    9.1 结论第93-94页
    9.2 后续工作展望第94-95页
    9.3 论文创新点第95-96页
参考文献第96-108页
致谢第108-109页
附录第109-111页

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