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吸氢及辐照对锆及铝铬合金钝化膜性质的影响研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 前言第9-17页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 锆合金吸氢及辐照腐蚀研究现状第10-12页
        1.2.1 锆和锆合金的性质及发展第10-11页
        1.2.2 锆合金的腐蚀和吸氢行为第11页
        1.2.3 伽马辐照的作用第11-12页
        1.2.4 重离子辐照的影响第12页
    1.3 阻氢涂层研究现状第12-14页
        1.3.1 阻氢涂层的分类第12-13页
        1.3.2 氧化铝阻氢涂层第13-14页
        1.3.3 复合阻氢涂层第14页
    1.4 论文的研究意义及主要内容第14-17页
        1.4.1 课题的提出与意义第14-15页
        1.4.2 论文的主要内容第15-17页
第2章 实验方法及表征手段第17-24页
    2.1 实验研究内容第17页
    2.2 实验仪器和试剂第17-19页
        2.2.1 实验仪器第17-18页
        2.2.2 实验试剂第18-19页
    2.3 实验表征手段第19-24页
        2.3.1 表面分析手段第19-21页
        2.3.2 电化学测试手段第21-24页
第3章 吸氢N18锆合金在伽马辐照下的腐蚀行为第24-36页
    3.1 引言第24-25页
    3.2 实验过程第25页
    3.3 渗氢和辐照前后表面氧化膜的物相、形貌和元素深度分布第25-28页
    3.4 吸氢及伽马辐照前后氧化N18锆合金的电化学性能分析第28-31页
        3.4.1 电化学极化曲线第28-29页
        3.4.2 电化学阻抗谱第29-31页
    3.5 吸氢和伽马辐照耦合作用的腐蚀机理探索第31-35页
        3.5.1 化学价态分析第31-34页
        3.5.2 腐蚀作用机理第34-35页
    3.6 本章小结第35-36页
第4章 氢化锆的形成及重离子辐照对N18锆合金性能影响第36-50页
    4.1 引言第36页
    4.2 实验过程第36-37页
    4.3 渗氢N18锆合金中氢化锆的表征第37-40页
        4.3.1 EBSD取向分析第37-39页
        4.3.2 氢化锆的形貌观察第39页
        4.3.3 化学价态分析第39-40页
    4.4 氢化锆的形成对N18电化学性能的影响第40-42页
        4.4.1 稳态极化曲线第40-41页
        4.4.2 电化学阻抗谱第41-42页
    4.5 渗氢及重离子辐照前后氧化膜的物相、形貌和元素深度分布变化第42-45页
        4.5.1 Raman物相分析第43页
        4.5.2 表面形貌分析第43-44页
        4.5.3 元素深度分布第44-45页
    4.6 渗氢及重离子辐照后前氧化膜的电化学特征分析第45-48页
        4.6.1 电化学极化曲线第45-46页
        4.6.2 电化学阻抗谱第46-47页
        4.6.3 莫特—肖特基分析第47-48页
    4.7 本章小结第48-50页
第5章 氧化铬/氧化铝双极膜的阻氢特性第50-63页
    5.1 引言第50页
    5.2 实验过程第50-51页
    5.3 Cr_2O_3/Al_2O_3双极膜的物相组成,表面形貌和元素深度分布第51-53页
    5.4 氧化铬/氧化铝双极膜渗氢前后的化学价态分析第53-57页
    5.5 氧化铬/氧化铝双极膜的阻氢机理探讨第57-61页
        5.5.1 电化学阻抗谱第58-59页
        5.5.2 莫特—肖特基分析第59-60页
        5.5.3 阻氢作用机理第60-61页
    5.6 本章小结第61-63页
第6章 结论与后续工作建议第63-65页
    6.1 结论第63页
    6.2 后续工作建议第63-65页
参考文献第65-72页
致谢第72-74页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第74页

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